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Verstärker
VLSI-Herstellung
✖
Das erweiterte Störspektrum bezieht sich insbesondere auf eine Situation, in der der HF-Schaltkreis oder das HF-System Störungen aus einem größeren Frequenzbereich ausgesetzt ist.
ⓘ
Erweitertes Störspektrum [S
n
[x]]
Attohertz
Schläge / Minute
Zentihertz
Zyklus / Sekunde
Dekahertz
Dezihertz
Exahertz
Femtohertz
Frames pro Sekunde
Gigahertz
Hektohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
Mikrohertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Pikohertz
Revolution pro Tag
Umdrehung pro Stunde
Umdrehung pro Minute
Revolution pro Sekunde
Terahertz
Yottahertz
Zettahertz
+10%
-10%
✖
Unteres Ende des gewünschten Kanals ist die untere Endfrequenz des gewünschten Kanals.
ⓘ
Unteres Ende des gewünschten Kanals [f
L
]
Attohertz
Schläge / Minute
Zentihertz
Zyklus / Sekunde
Dekahertz
Dezihertz
Exahertz
Femtohertz
Frames pro Sekunde
Gigahertz
Hektohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
Mikrohertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Pikohertz
Revolution pro Tag
Umdrehung pro Stunde
Umdrehung pro Minute
Revolution pro Sekunde
Terahertz
Yottahertz
Zettahertz
+10%
-10%
✖
Höheres Ende des gewünschten Kanals ist die höhere Endfrequenz des gewünschten Kanals.
ⓘ
Oberes Ende des gewünschten Kanals [f
H
]
Attohertz
Schläge / Minute
Zentihertz
Zyklus / Sekunde
Dekahertz
Dezihertz
Exahertz
Femtohertz
Frames pro Sekunde
Gigahertz
Hektohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
Mikrohertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Pikohertz
Revolution pro Tag
Umdrehung pro Stunde
Umdrehung pro Minute
Revolution pro Sekunde
Terahertz
Yottahertz
Zettahertz
+10%
-10%
✖
Die Gesamtrauschleistung des Störers ist die Leistung, die durch den Störer in den gewünschten Kanal eingebracht wird.
ⓘ
Gesamte Rauschleistung durch Störer [P
n,tot
]
Attojoule / Sekunde
Attowatt
Bremsleistung (PS)
Btu (IT) / Stunde
Btu (IT) / Minute
Btu (IT) / Sekunde
Btu (th) / Stunde
Btu (th) / Minute
Btu (th) / Sekunde
Kalorie(IT) / Stunde
Kalorie(IT) / Minute
Kalorie(IT) / Sekunde
Kalorien (th) / Stunde
Kalorie (th) / Minute
Kalorie (th) / Sekunde
Zentijoule / Sekunde
Centiwatt
CHU pro Stunde
Decajoule / Sekunde
Dekawatt
Dezijoule / Sekunde
Deziwatt
Erg pro Stunde
Erg / Sekunde
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Sekunde
Femtowatt
Fuß-Pfund-Kraft pro Stunde
Fuß-Pfund-Kraft pro Minute
Fuß-Pfund-Kraft pro Sekunde
Gigajoule / Sekunde
Gigawatt
Hektojoule / Sekunde
Hektowatt
Pferdestärke
Pferdestärken
Pferdestärken, (Kessel)
Pferdestärken,(elektrisch)
Pferdestärken (metrisch)
Pferdestärken (Wasser)
Joule / Stunde
Joule pro Minute
Joule pro Sekunde
Kilokalorien (IT) / Stunde
Kilokalorien (IT) / Minute
Kilokalorien(IT) / Sekunde
Kilokalorien(th) / Stunde
Kilokalorien(th) / Minute
Kilokalorie (th) / Sekunde
Kilojoule / Stunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Kilovolt Ampere
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) pro Stunde
Megajoule pro Sekunde
Megawatt
Mikrojoule / Sekunde
Mikrowatt
Millijoule / Sekunde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) pro Stunde
Nanojoule / Sekunde
Nanowatt
Newton Meter / Sekunde
Petajoule / Sekunde
Petawatt
Pferdestärke
Pikojoule / Sekunde
Pikowatt
Planck-Leistung
Pfund-Fuß pro Stunde
Pfund-Fuß pro Minute
Pfund-Fuß pro Sekunde
Terajoule / Sekunde
Terawatt
Ton (Kühlung)
Volt Ampere
Voltampere reaktiv
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Gesamte Rauschleistung durch Störer
Formel
`"P"_{"n,tot"} = int(("S"_{"n"}"[x]")*x,x,"f"_{"L"},"f"_{"H"})`
Beispiel
`"19.698kW"=int("7Hz"*x,x,"46Hz","88Hz")`
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Gesamte Rauschleistung durch Störer Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamtrauschleistung des Störers
=
int
(
Erweitertes Störspektrum
*x,x,
Unteres Ende des gewünschten Kanals
,
Oberes Ende des gewünschten Kanals
)
P
n,tot
=
int
(
S
n
[x]
*x,x,
f
L
,
f
H
)
Diese formel verwendet
1
Funktionen
,
4
Variablen
Verwendete Funktionen
int
- Das bestimmte Integral kann zur Berechnung der vorzeichenbehafteten Nettofläche verwendet werden, d. h. der Fläche über der x-Achse minus der Fläche unter der x-Achse., int(expr, arg, from, to)
Verwendete Variablen
Gesamtrauschleistung des Störers
-
(Gemessen in Watt)
- Die Gesamtrauschleistung des Störers ist die Leistung, die durch den Störer in den gewünschten Kanal eingebracht wird.
Erweitertes Störspektrum
-
(Gemessen in Hertz)
- Das erweiterte Störspektrum bezieht sich insbesondere auf eine Situation, in der der HF-Schaltkreis oder das HF-System Störungen aus einem größeren Frequenzbereich ausgesetzt ist.
Unteres Ende des gewünschten Kanals
-
(Gemessen in Hertz)
- Unteres Ende des gewünschten Kanals ist die untere Endfrequenz des gewünschten Kanals.
Oberes Ende des gewünschten Kanals
-
(Gemessen in Hertz)
- Höheres Ende des gewünschten Kanals ist die höhere Endfrequenz des gewünschten Kanals.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Erweitertes Störspektrum:
7 Hertz --> 7 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
Unteres Ende des gewünschten Kanals:
46 Hertz --> 46 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
Oberes Ende des gewünschten Kanals:
88 Hertz --> 88 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P
n,tot
= int(S
n
[x]*x,x,f
L
,f
H
) -->
int
(7*x,x,46,88)
Auswerten ... ...
P
n,tot
= 19698
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
19698 Watt -->19.698 Kilowatt
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
19.698 Kilowatt
<--
Gesamtrauschleistung des Störers
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Gesamte Rauschleistung durch Störer
Credits
Erstellt von
Zaheer Scheich
Seshadri Rao Gudlavalleru Ingenieurschule
(SRGEC)
,
Gudlavalleru
Zaheer Scheich hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology
(HITK)
,
Kalkutta
Dipanjona Mallick hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!
<
18 HF-Mikroelektronik Taschenrechner
In allen Kapazitäten der Einheit gespeicherte Energie
Gehen
In allen Kapazitäten der Einheit gespeicherte Energie
= (1/2)*
Wert der Einheitskapazität
*(
sum
(x,1,
Anzahl der Induktoren
,((
Wert von Knoten N
/
Anzahl der Induktoren
)^2)*((
Eingangsspannung
)^2)))
Äquivalente Kapazität für n gestapelte Spiralen
Gehen
Äquivalente Kapazität von N gestapelten Spiralen
= 4*((
sum
(x,1,
Anzahl der gestapelten Spiralen
-1,
Interspiralkapazität
+
Substratkapazität
)))/(3*((
Anzahl der gestapelten Spiralen
)^2))
Rückkopplungsfaktor eines rauscharmen Verstärkers
Gehen
Feedback-Faktor
= (
Transkonduktanz
*
Quellenimpedanz
-1)/(2*
Transkonduktanz
*
Quellenimpedanz
*
Spannungsverstärkung
)
Gesamte Rauschleistung durch Störer
Gehen
Gesamtrauschleistung des Störers
=
int
(
Erweitertes Störspektrum
*x,x,
Unteres Ende des gewünschten Kanals
,
Oberes Ende des gewünschten Kanals
)
Rückflussdämpfung eines rauscharmen Verstärkers
Gehen
Rückflussdämpfung
=
modulus
((
Eingangsimpedanz
-
Quellenimpedanz
)/(
Eingangsimpedanz
+
Quellenimpedanz
))^2
Gesamtleistungsverlust in der Spirale
Gehen
Gesamtleistungsverlust in der Spirale
=
sum
(x,1,
Anzahl der Induktoren
,((
Entsprechender RC-Zweigstrom
)^2)*
Untergrundbeständigkeit
)
Rauschzahl des rauscharmen Verstärkers
Gehen
Rauschzahl
= 1+((4*
Quellenimpedanz
)/
Rückkopplungswiderstand
)+
Rauschfaktor des Transistors
Spannungsverstärkung eines rauscharmen Verstärkers bei Gleichspannungsabfall
Gehen
Spannungsverstärkung
= 2*
Gleichspannungsabfall
/(
Gate-Source-Spannung
-
Grenzspannung
)
Gate-Source-Spannung eines rauscharmen Verstärkers
Gehen
Gate-Source-Spannung
= ((2*
Stromverbrauch
)/(
Transkonduktanz
))+
Grenzspannung
Transkonduktanz eines rauscharmen Verstärkers
Gehen
Transkonduktanz
= (2*
Stromverbrauch
)/(
Gate-Source-Spannung
-
Grenzspannung
)
Schwellenspannung des rauscharmen Verstärkers
Gehen
Grenzspannung
=
Gate-Source-Spannung
-(2*
Stromverbrauch
)/(
Transkonduktanz
)
Drainstrom des rauscharmen Verstärkers
Gehen
Stromverbrauch
= (
Transkonduktanz
*(
Gate-Source-Spannung
-
Grenzspannung
))/2
Lastimpedanz eines rauscharmen Verstärkers
Gehen
Lastimpedanz
= (
Eingangsimpedanz
-(1/
Transkonduktanz
))/
Feedback-Faktor
Eingangsimpedanz des rauscharmen Verstärkers
Gehen
Eingangsimpedanz
= (1/
Transkonduktanz
)+
Feedback-Faktor
*
Lastimpedanz
Ausgangsimpedanz des rauscharmen Verstärkers
Gehen
Ausgangsimpedanz
= (1/2)*(
Rückkopplungswiderstand
+
Quellenimpedanz
)
Quellenimpedanz des rauscharmen Verstärkers
Gehen
Quellenimpedanz
= 2*
Ausgangsimpedanz
-
Rückkopplungswiderstand
Spannungsverstärkung eines rauscharmen Verstärkers
Gehen
Spannungsverstärkung
=
Transkonduktanz
*
Abflusswiderstand
Drain-Widerstand des rauscharmen Verstärkers
Gehen
Abflusswiderstand
=
Spannungsverstärkung
/
Transkonduktanz
Gesamte Rauschleistung durch Störer Formel
Gesamtrauschleistung des Störers
=
int
(
Erweitertes Störspektrum
*x,x,
Unteres Ende des gewünschten Kanals
,
Oberes Ende des gewünschten Kanals
)
P
n,tot
=
int
(
S
n
[x]
*x,x,
f
L
,
f
H
)
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