Frecuencia de polo dominante de fuente-seguidor Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Frecuencia del polo dominante = 1/(2*pi*Constante B)
fdp = 1/(2*pi*b)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Frecuencia del polo dominante - (Medido en hercios) - La frecuencia del polo dominante es la frecuencia más baja porque domina el efecto de todos los polos de frecuencia más alta.
Constante B - La constante B es una de las constantes de la ecuación de Andrade.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Constante B: 1.18 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
fdp = 1/(2*pi*b) --> 1/(2*pi*1.18)
Evaluar ... ...
fdp = 0.13487707041686
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.13487707041686 hercios --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.13487707041686 0.134877 hercios <-- Frecuencia del polo dominante
(Cálculo completado en 00.006 segundos)

Créditos

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Creado por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

7 Respuesta de fuente y emisor seguidor Calculadoras

Constante 2 de la función de transferencia del seguidor de origen
​ Vamos Constante B = (((Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a drenaje)*Capacidad+(Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a fuente))/(Transconductancia*Resistencia de carga+1))*Resistencia de la señal*Resistencia de carga
Voltaje de señal en respuesta de alta frecuencia de fuente y seguidor de emisor
​ Vamos Tensión de salida = (Corriente eléctrica*Resistencia de la señal)+Puerta a voltaje de fuente+Voltaje umbral
Frecuencia de transición de la función de transferencia fuente-seguidor
​ Vamos Frecuencia de transición = Transconductancia/Capacitancia de puerta a fuente
Puerta a fuente Capacitancia del seguidor de fuente
​ Vamos Capacitancia de puerta a fuente = Transconductancia/Frecuencia de transición
Transconductancia del seguidor de fuente
​ Vamos Transconductancia = Frecuencia de transición*Capacitancia de puerta a fuente
Frecuencia de polo dominante de fuente-seguidor
​ Vamos Frecuencia del polo dominante = 1/(2*pi*Constante B)
Romper la frecuencia del seguidor de la fuente
​ Vamos Frecuencia de ruptura = 1/sqrt(C constante)

20 Amplificadores multietapa Calculadoras

Constante 2 de la función de transferencia del seguidor de origen
​ Vamos Constante B = (((Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a drenaje)*Capacidad+(Capacitancia de puerta a fuente+Capacitancia de puerta a fuente))/(Transconductancia*Resistencia de carga+1))*Resistencia de la señal*Resistencia de carga
Producto de ganancia de ancho de banda
​ Vamos Ganar producto de ancho de banda = (Transconductancia*Resistencia de carga)/(2*pi*Resistencia de carga*(Capacidad+Capacitancia de puerta a drenaje))
Frecuencia 3-DB en Design Insight y Trade-Off
​ Vamos Frecuencia de 3dB = 1/(2*pi*(Capacidad+Capacitancia de puerta a drenaje)*(1/(1/Resistencia de carga+1/Resistencia de salida)))
Transconductancia del amplificador CC-CB
​ Vamos Transconductancia = (2*Ganancia de voltaje)/((Resistencia/(Resistencia+Resistencia de la señal))*Resistencia de carga)
Ganancia de voltaje general del amplificador CC CB
​ Vamos Ganancia de voltaje = 1/2*(Resistencia/(Resistencia+Resistencia de la señal))*Resistencia de carga*Transconductancia
Voltaje de señal en respuesta de alta frecuencia de fuente y seguidor de emisor
​ Vamos Tensión de salida = (Corriente eléctrica*Resistencia de la señal)+Puerta a voltaje de fuente+Voltaje umbral
Resistencia de entrada del amplificador CC CB
​ Vamos Resistencia = (Ganancia de corriente del emisor común+1)*(Resistencia del emisor+Resistencia del devanado secundario en primario)
Capacitancia total del amplificador CB-CG
​ Vamos Capacidad = 1/(2*pi*Resistencia de carga*Frecuencia del polo de salida)
Frecuencia de polo dominante del amplificador diferencial
​ Vamos Frecuencia polar = 1/(2*pi*Capacidad*Resistencia de salida)
Ganancia del amplificador dada la función de la variable de frecuencia compleja
​ Vamos Ganancia del amplificador en banda media = Ganancia de banda media*Factor de ganancia
Transconductancia de cortocircuito del amplificador diferencial
​ Vamos Transconductancia de cortocircuito = Corriente de salida/Señal de entrada diferencial
Factor de ganancia
​ Vamos Factor de ganancia = Ganancia del amplificador en banda media/Ganancia de banda media
Frecuencia del amplificador diferencial dada la resistencia de carga
​ Vamos Frecuencia = 1/(2*pi*Resistencia de carga*Capacidad)
Frecuencia de transición de la función de transferencia fuente-seguidor
​ Vamos Frecuencia de transición = Transconductancia/Capacitancia de puerta a fuente
Puerta a fuente Capacitancia del seguidor de fuente
​ Vamos Capacitancia de puerta a fuente = Transconductancia/Frecuencia de transición
Transconductancia del seguidor de fuente
​ Vamos Transconductancia = Frecuencia de transición*Capacitancia de puerta a fuente
Resistencia de drenaje en amplificador Cascode
​ Vamos Resistencia al drenaje = 1/(1/Resistencia de entrada finita+1/Resistencia)
Ganancia de potencia del amplificador dada la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente
​ Vamos Ganancia de potencia = Ganancia de voltaje*Ganancia de corriente
Frecuencia de polo dominante de fuente-seguidor
​ Vamos Frecuencia del polo dominante = 1/(2*pi*Constante B)
Romper la frecuencia del seguidor de la fuente
​ Vamos Frecuencia de ruptura = 1/sqrt(C constante)

Frecuencia de polo dominante de fuente-seguidor Fórmula

Frecuencia del polo dominante = 1/(2*pi*Constante B)
fdp = 1/(2*pi*b)

¿Cuál es el propósito del seguidor de fuentes?

Un aspecto importante del seguidor de fuente es proporcionar potencia o ganancia de corriente. Es decir, conduzca una carga de menor resistencia (impedancia) desde una etapa de mayor resistencia (impedancia). Por tanto, resulta instructivo medir la impedancia de salida del seguidor de la fuente.

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