Gesamtspannungsverstärkung des Common-Emitter-Verstärkers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Rückkopplungsspannungsverstärkung = -MOSFET-Primärtranskonduktanz*(Eingangswiderstand/(Eingangswiderstand+Signalwiderstand))*(1/Sammlerwiderstand+1/Lastwiderstand+1/Endlicher Ausgangswiderstand)^-1
Gfv = -gmp*(Rin/(Rin+Rsig))*(1/Rc+1/RL+1/Rout)^-1
Diese formel verwendet 7 Variablen
Verwendete Variablen
Rückkopplungsspannungsverstärkung - Die Rückkopplungsspannungsverstärkung ist ein Maß für die Verstärkung eines Verstärkers oder elektronischen Systems, das aus der Eingangsspannung und der Rückkopplung vom Ausgang abgeleitet wird.
MOSFET-Primärtranskonduktanz - (Gemessen in Siemens) - Die primäre Transkonduktanz des MOSFET ist die Änderung des Drain-Stroms geteilt durch die kleine Änderung der Gate/Source-Spannung bei konstanter Drain/Source-Spannung.
Eingangswiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Eingangswiderstand 2 ist der Widerstand, den eine elektrische Komponente oder Schaltung dem Stromfluss entgegensetzt, wenn eine Spannung an sie angelegt wird.
Signalwiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Signalwiderstand ist der Widerstand, der mit der Signalspannungsquelle eines Verstärkers gespeist wird.
Sammlerwiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Kollektorwiderstand ist der Widerstand, der dem durch den Kollektor fließenden Strom entgegengesetzt wird.
Lastwiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Lastwiderstand ist der für das Netzwerk angegebene Widerstandswert der Last.
Endlicher Ausgangswiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der endliche Ausgangswiderstand ist ein Maß dafür, wie stark sich die Ausgangsimpedanz des Transistors bei Änderungen der Ausgangsspannung ändert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
MOSFET-Primärtranskonduktanz: 19.77 Millisiemens --> 0.01977 Siemens (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Eingangswiderstand: 0.301 Kiloohm --> 301 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Signalwiderstand: 1.12 Kiloohm --> 1120 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Sammlerwiderstand: 1.01 Kiloohm --> 1010 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Lastwiderstand: 1.013 Kiloohm --> 1013 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Endlicher Ausgangswiderstand: 0.35 Kiloohm --> 350 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Gfv = -gmp*(Rin/(Rin+Rsig))*(1/Rc+1/RL+1/Rout)^-1 --> -0.01977*(301/(301+1120))*(1/1010+1/1013+1/350)^-1
Auswerten ... ...
Gfv = -0.866234994090138
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
-0.866234994090138 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
-0.866234994090138 -0.866235 <-- Rückkopplungsspannungsverstärkung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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

8 Common-Emitter-Verstärker Taschenrechner

Gesamtrückkopplungsspannungsverstärkung des Common-Collector-Verstärkers
Gehen Gesamtspannungsgewinn = ((Kollektor-Basisstromverstärkung+1)*Lastwiderstand)/((Kollektor-Basisstromverstärkung+1)*Lastwiderstand+(Kollektor-Basisstromverstärkung+1)*Emitterwiderstand+Signalwiderstand)
Gesamtspannungsverstärkung des Common-Emitter-Verstärkers
Gehen Rückkopplungsspannungsverstärkung = -MOSFET-Primärtranskonduktanz*(Eingangswiderstand/(Eingangswiderstand+Signalwiderstand))*(1/Sammlerwiderstand+1/Lastwiderstand+1/Endlicher Ausgangswiderstand)^-1
Gesamtrückkopplungsspannungsverstärkung des Common-Emitter-Verstärkers
Gehen Rückkopplungsspannungsverstärkung = -Gemeinsame Basisstromverstärkung*Sammlerwiderstand/Emitterwiderstand*(Eingangswiderstand/(Eingangswiderstand+Signalwiderstand))
Ausgangswiderstand des Emitter-degenerierten CE-Verstärkers
Gehen Abflusswiderstand = Endlicher Ausgangswiderstand+(MOSFET-Primärtranskonduktanz*Endlicher Ausgangswiderstand)*(1/Emitterwiderstand+1/Kleinsignal-Eingangswiderstand)
Eingangswiderstand des Common-Emitter-Verstärkers bei gegebenem Kleinsignal-Eingangswiderstand
Gehen Eingangswiderstand = (1/Basiswiderstand+1/Basiswiderstand 2+1/(Kleinsignal-Eingangswiderstand+(Kollektor-Basisstromverstärkung+1)*Emitterwiderstand))^-1
Eingangswiderstand des Common-Emitter-Verstärkers bei gegebenem Emitterwiderstand
Gehen Eingangswiderstand = (1/Basiswiderstand+1/Basiswiderstand 2+1/((Totaler Widerstand+Emitterwiderstand)*(Kollektor-Basisstromverstärkung+1)))^-1
Eingangswiderstand des Verstärkers mit gemeinsamem Emitter
Gehen Eingangswiderstand = (1/Basiswiderstand+1/Basiswiderstand 2+1/Kleinsignal-Eingangswiderstand)^-1
Grundspannung im Common-Emitter-Verstärker
Gehen Grundkomponentenspannung = Eingangswiderstand*Basisstrom

13 Gängige Bühnenverstärker gewinnen Taschenrechner

Gesamtrückkopplungsspannungsverstärkung des Common-Collector-Verstärkers
Gehen Gesamtspannungsgewinn = ((Kollektor-Basisstromverstärkung+1)*Lastwiderstand)/((Kollektor-Basisstromverstärkung+1)*Lastwiderstand+(Kollektor-Basisstromverstärkung+1)*Emitterwiderstand+Signalwiderstand)
Gesamtrückkopplungsspannungsverstärkung des Common-Source-Verstärkers
Gehen Rückkopplungsspannungsverstärkung = -MOSFET-Primärtranskonduktanz*(Eingangswiderstand/(Eingangswiderstand+Signalwiderstand))*(1/Abflusswiderstand+1/Lastwiderstand+1/Endlicher Ausgangswiderstand)^-1
Gesamtspannungsverstärkung des Common-Emitter-Verstärkers
Gehen Rückkopplungsspannungsverstärkung = -MOSFET-Primärtranskonduktanz*(Eingangswiderstand/(Eingangswiderstand+Signalwiderstand))*(1/Sammlerwiderstand+1/Lastwiderstand+1/Endlicher Ausgangswiderstand)^-1
Gesamtrückkopplungsspannungsverstärkung des Common-Emitter-Verstärkers
Gehen Rückkopplungsspannungsverstärkung = -Gemeinsame Basisstromverstärkung*Sammlerwiderstand/Emitterwiderstand*(Eingangswiderstand/(Eingangswiderstand+Signalwiderstand))
Gesamtstromverstärkung im Verhältnis zur Spannungsverstärkung
Gehen Gemeinsame Basisstromverstärkung = Gesamtspannungsgewinn/(Sammlerwiderstand/Emitterwiderstand*(Eingangswiderstand/(Eingangswiderstand+Signalwiderstand)))
Leerlaufspannungsverstärkung des CS-Verstärkers
Gehen Spannungsverstärkung im Leerlauf = Endlicher Ausgangswiderstand/(Endlicher Ausgangswiderstand+1/MOSFET-Primärtranskonduktanz)
Negative Spannungsverstärkung von der Basis zum Kollektor
Gehen Negative Spannungsverstärkung = -Gemeinsame Basisstromverstärkung*(Sammlerwiderstand/Emitterwiderstand)
Gemeinsame Basisstromverstärkung
Gehen Gemeinsame Basisstromverstärkung = (Spannungsverstärkung*Emitterwiderstand/Sammlerwiderstand)
Gesamtspannungsverstärkung des Source-Folgers
Gehen Gesamtspannungsgewinn = Lastwiderstand/(Lastwiderstand+1/MOSFET-Primärtranskonduktanz)
Stromverstärkung des Controlled-Source-Transistors
Gehen Aktueller Gewinn = 1/(1+1/(MOSFET-Primärtranskonduktanz*Widerstand zwischen Abfluss und Erde))
Emitterspannung im Verhältnis zur Spannungsverstärkung
Gehen Emitterspannung = Kollektorspannung/Spannungsverstärkung
Spannungsverstärkung des Common-Base-Verstärkers
Gehen Spannungsverstärkung = Kollektorspannung/Emitterspannung
Gesamtspannungsverstärkung des CS-Verstärkers
Gehen Spannungsverstärkung = Lastspannung/Eingangsspannung

Gesamtspannungsverstärkung des Common-Emitter-Verstärkers Formel

Rückkopplungsspannungsverstärkung = -MOSFET-Primärtranskonduktanz*(Eingangswiderstand/(Eingangswiderstand+Signalwiderstand))*(1/Sammlerwiderstand+1/Lastwiderstand+1/Endlicher Ausgangswiderstand)^-1
Gfv = -gmp*(Rin/(Rin+Rsig))*(1/Rc+1/RL+1/Rout)^-1

Was macht ein gemeinsamer Emitterverstärker?

Die gemeinsame Emitterverstärkerkonfiguration bietet eine Spannungsverstärkung und ist eine der am häufigsten verwendeten Transistorkonfigurationen für das Design elektronischer Schaltungen. Die gemeinsame Emittertransistorverstärkerschaltung ist eine der Hauptschaltungen zur Verwendung beim Entwurf elektronischer Schaltungen und bietet viele Vorteile.

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