Eingangsspannung des MOS-Differenzverstärkers im Kleinsignalbetrieb Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Eingangsspannung = Gleichtakt-Gleichspannung+(1/2*Differenzielles Eingangssignal)
Vin = Vcm+(1/2*Vis)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Eingangsspannung - (Gemessen in Volt) - Die Eingangsspannung ist die dem Gerät zugeführte Spannung.
Gleichtakt-Gleichspannung - (Gemessen in Volt) - Die Gleichtakt-Gleichspannung ist die Hälfte der Vektorsumme der Spannungen von jedem Leiter eines symmetrischen Stromkreises zur örtlichen Erde oder Masse.
Differenzielles Eingangssignal - (Gemessen in Volt) - Das Differenzeingangssignal ist einfach die Differenz zwischen den beiden Eingangssignalen v1 und v2.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gleichtakt-Gleichspannung: 12 Volt --> 12 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Differenzielles Eingangssignal: 3.53 Volt --> 3.53 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vin = Vcm+(1/2*Vis) --> 12+(1/2*3.53)
Auswerten ... ...
Vin = 13.765
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
13.765 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
13.765 Volt <-- Eingangsspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

9 Differentialkonfiguration Taschenrechner

Differenzspannungsverstärkung im MOS-Differenzverstärker
​ Gehen Differenzgewinn = Transkonduktanz*(1/(Gemeinsame Emitterstromverstärkung*Widerstand der Primärwicklung in der Sekundärwicklung)+(1/(1/(Gemeinsame Emitterstromverstärkung*Widerstand der Sekundärwicklung in der Primärwicklung))))
Gesamteingangsoffsetspannung des MOS-Differenzverstärkers bei Sättigungsstrom
​ Gehen Eingangs-Offsetspannung = sqrt((Änderung des Kollektorwiderstands/Sammlerwiderstand)^2+(Sättigungsstrom für Gleichstrom/Sättigungsstrom)^2)
Minimaler Eingangs-Gleichtaktbereich des MOS-Differenzverstärkers
​ Gehen Gleichtaktbereich = Grenzspannung+Effektive Spannung+Spannung zwischen Gate und Source-Lastspannung
Eingangsoffsetspannung des MOS-Differenzverstärkers bei Sättigungsstrom
​ Gehen Eingangs-Offsetspannung = Grenzspannung*(Sättigungsstrom für Gleichstrom/Sättigungsstrom)
Eingangsoffsetspannung des MOS-Differenzverstärkers, wenn das Seitenverhältnis nicht übereinstimmt
​ Gehen Eingangs-Offsetspannung = (Effektive Spannung/2)*(Seitenverhältnis/Seitenverhältnis 1)
Maximaler Eingangs-Gleichtaktbereich des MOS-Differenzverstärkers
​ Gehen Gleichtaktbereich = Grenzspannung+Lastspannung-(1/2*Lastwiderstand)
Eingangsspannung des MOS-Differenzverstärkers im Kleinsignalbetrieb
​ Gehen Eingangsspannung = Gleichtakt-Gleichspannung+(1/2*Differenzielles Eingangssignal)
Eingangsoffsetspannung des MOS-Differenzverstärkers
​ Gehen Eingangs-Offsetspannung = Ausgangs-DC-Offsetspannung/Differenzgewinn
Transkonduktanz eines MOS-Differenzverstärkers im Kleinsignalbetrieb
​ Gehen Transkonduktanz = Gesamtstrom/Effektive Spannung

Eingangsspannung des MOS-Differenzverstärkers im Kleinsignalbetrieb Formel

Eingangsspannung = Gleichtakt-Gleichspannung+(1/2*Differenzielles Eingangssignal)
Vin = Vcm+(1/2*Vis)

Was ist Differenzspannung?

Eine Differenzspannung ist „schwebend“, was bedeutet, dass sie keinen Bezug zur Masse hat. Die Messung wird als Spannungsdifferenz zwischen den beiden Drähten genommen. Ein Sensor mit einem Differenzialausgang kann für Single-Ended verdrahtet werden, indem die niedrige Seite mit Masse verbunden wird.

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