Impedancia de entrada del amplificador de bajo ruido Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Impedancia de entrada = (1/Transconductancia)+Factor de retroalimentación*Impedancia de carga
Zin = (1/gm)+α*Zl
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Impedancia de entrada - (Medido en Ohm) - La impedancia de entrada es la oposición al flujo de corriente hacia un circuito eléctrico cuando se aplica un voltaje a sus terminales de entrada.
Transconductancia - (Medido en Siemens) - La transconductancia es una medida de cuánta corriente puede producir el amplificador para un voltaje de entrada determinado.
Factor de retroalimentación - El factor de retroalimentación es un parámetro crítico que determina la estabilidad y el rendimiento de ruido de los amplificadores.
Impedancia de carga - (Medido en Ohm) - La impedancia de carga es una medida de la resistencia que presenta la carga al flujo de corriente en la salida del FET.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Transconductancia: 2.18 Siemens --> 2.18 Siemens No se requiere conversión
Factor de retroalimentación: 0.06 --> No se requiere conversión
Impedancia de carga: 10.18 Ohm --> 10.18 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Zin = (1/gm)+α*Zl --> (1/2.18)+0.06*10.18
Evaluar ... ...
Zin = 1.06951559633028
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.06951559633028 Ohm --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.06951559633028 1.069516 Ohm <-- Impedancia de entrada
(Cálculo completado en 00.004 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

Impedancia de entrada del amplificador de bajo ruido Fórmula

Impedancia de entrada = (1/Transconductancia)+Factor de retroalimentación*Impedancia de carga
Zin = (1/gm)+α*Zl
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