Resistencia de drenaje del amplificador de bajo ruido Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia al drenaje = Ganancia de voltaje/Transconductancia
Rd = Av/gm
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Resistencia al drenaje - (Medido en Ohm) - La resistencia de drenaje es la resistencia entre el drenaje del transistor y la salida del amplificador.
Ganancia de voltaje - La ganancia de voltaje es un parámetro crucial para los amplificadores de bajo ruido, ya que determina la capacidad del amplificador para amplificar señales débiles y minimizar el ruido.
Transconductancia - (Medido en Siemens) - La transconductancia es una medida de cuánta corriente puede producir el amplificador para un voltaje de entrada determinado.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Ganancia de voltaje: 8 --> No se requiere conversión
Transconductancia: 2.18 Siemens --> 2.18 Siemens No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Rd = Av/gm --> 8/2.18
Evaluar ... ...
Rd = 3.6697247706422
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.6697247706422 Ohm --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3.6697247706422 3.669725 Ohm <-- Resistencia al drenaje
(Cálculo completado en 00.006 segundos)

Créditos

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Creado por Suma Madhuri
Universidad VIT (VIT), Chennai
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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18 Microelectrónica de RF Calculadoras

Energía almacenada en todas las capacitancias unitarias
​ Vamos Energía almacenada en todas las capacitancias unitarias = (1/2)*Valor de la capacitancia unitaria*(sum(x,1,Número de inductores,((Valor del nodo N/Número de inductores)^2)*((Voltaje de entrada)^2)))
Capacitancia equivalente para n espirales apiladas
​ Vamos Capacitancia equivalente de N espirales apiladas = 4*((sum(x,1,Número de espirales apiladas-1,Capacitancia entre espirales+Capacitancia del sustrato)))/(3*((Número de espirales apiladas)^2))
Factor de retroalimentación del amplificador de bajo ruido
​ Vamos Factor de retroalimentación = (Transconductancia*Impedancia de fuente-1)/(2*Transconductancia*Impedancia de fuente*Ganancia de voltaje)
Potencia de ruido total introducida por la interferencia
​ Vamos Potencia total de ruido de la interferencia = int(Espectro ampliado de interferencias*x,x,Extremo inferior del canal deseado,Extremo superior del canal deseado)
Pérdida de retorno del amplificador de bajo ruido
​ Vamos Pérdida de devolución = modulus((Impedancia de entrada-Impedancia de fuente)/(Impedancia de entrada+Impedancia de fuente))^2
Potencia total perdida en espiral
​ Vamos Potencia total perdida en espiral = sum(x,1,Número de inductores,((Corriente de rama RC correspondiente)^2)*Resistencia del sustrato)
Figura de ruido del amplificador de bajo ruido
​ Vamos Figura de ruido = 1+((4*Impedancia de fuente)/Resistencia a la retroalimentación)+Factor de ruido del transistor
Impedancia de carga del amplificador de bajo ruido
​ Vamos Impedancia de carga = (Impedancia de entrada-(1/Transconductancia))/Factor de retroalimentación
Impedancia de entrada del amplificador de bajo ruido
​ Vamos Impedancia de entrada = (1/Transconductancia)+Factor de retroalimentación*Impedancia de carga
Voltaje de puerta a fuente de amplificador de bajo ruido
​ Vamos Puerta a voltaje de fuente = ((2*Corriente de drenaje)/(Transconductancia))+Voltaje umbral
Corriente de drenaje del amplificador de bajo ruido
​ Vamos Corriente de drenaje = (Transconductancia*(Puerta a voltaje de fuente-Voltaje umbral))/2
Transconductancia del amplificador de bajo ruido.
​ Vamos Transconductancia = (2*Corriente de drenaje)/(Puerta a voltaje de fuente-Voltaje umbral)
Voltaje umbral del amplificador de bajo ruido
​ Vamos Voltaje umbral = Puerta a voltaje de fuente-(2*Corriente de drenaje)/(Transconductancia)
Ganancia de voltaje del amplificador de bajo ruido dada la caída de voltaje de CC
​ Vamos Ganancia de voltaje = 2*Caída de voltaje CC/(Puerta a voltaje de fuente-Voltaje umbral)
Impedancia de salida del amplificador de bajo ruido
​ Vamos Impedancia de salida = (1/2)*(Resistencia a la retroalimentación+Impedancia de fuente)
Impedancia de fuente del amplificador de bajo ruido
​ Vamos Impedancia de fuente = 2*Impedancia de salida-Resistencia a la retroalimentación
Resistencia de drenaje del amplificador de bajo ruido
​ Vamos Resistencia al drenaje = Ganancia de voltaje/Transconductancia
Ganancia de voltaje del amplificador de bajo ruido
​ Vamos Ganancia de voltaje = Transconductancia*Resistencia al drenaje

Resistencia de drenaje del amplificador de bajo ruido Fórmula

Resistencia al drenaje = Ganancia de voltaje/Transconductancia
Rd = Av/gm

¿Cómo podemos mejorar la resistencia al drenaje de un LNA?

Hay varias formas de mejorar la resistencia de drenaje de un LNA: Utilice un transistor de baja impedancia de salida. El transistor de salida es el transistor que se encarga de impulsar la carga. Elegir un transistor de baja impedancia de salida puede ayudar a reducir la impedancia de salida del amplificador. Utilice una red coincidente. Una red de adaptación es un circuito que está diseñado para transformar la impedancia de la carga a un valor más cercano a la impedancia del amplificador. Utilice una resistencia de retroalimentación. Una resistencia de retroalimentación es una resistencia que está conectada entre la salida y la entrada del amplificador. Esto puede ayudar a reducir la impedancia de salida del amplificador.

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