Voltaje de entrada Voltaje de señal dado Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Voltaje del componente fundamental = (Resistencia de entrada finita/(Resistencia de entrada finita+Resistencia de la señal))*Pequeño voltaje de señal
Vfc = (Rfi/(Rfi+Rsig))*Vsig
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Voltaje del componente fundamental - (Medido en Voltio) - El voltaje del componente fundamental es el primer armónico del voltaje en el análisis armónico de la onda cuadrada de voltaje en un circuito basado en inversor.
Resistencia de entrada finita - (Medido en Ohm) - La resistencia de entrada finita es la resistencia finita vista por la fuente de corriente o fuente de voltaje que impulsa el circuito.
Resistencia de la señal - (Medido en Ohm) - La resistencia de la señal es la resistencia que se alimenta con la fuente de voltaje de la señal de un amplificador.
Pequeño voltaje de señal - (Medido en Voltio) - El voltaje de señal pequeña es una expresión cuantitativa de la diferencia de potencial de carga eléctrica entre dos puntos en un campo eléctrico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Resistencia de entrada finita: 2.258 kilohmios --> 2258 Ohm (Verifique la conversión ​aquí)
Resistencia de la señal: 1.12 kilohmios --> 1120 Ohm (Verifique la conversión ​aquí)
Pequeño voltaje de señal: 7.58 Voltio --> 7.58 Voltio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vfc = (Rfi/(Rfi+Rsig))*Vsig --> (2258/(2258+1120))*7.58
Evaluar ... ...
Vfc = 5.06679692125518
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5.06679692125518 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
5.06679692125518 5.066797 Voltio <-- Voltaje del componente fundamental
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

18 Características del amplificador de transistores Calculadoras

Corriente que fluye a través del canal inducido en el transistor dado voltaje de óxido
​ Vamos Corriente de salida = (Movilidad del electrón*Capacitancia de óxido*(Ancho del canal/Longitud del canal)*(Voltaje a través del óxido-Voltaje umbral))*Voltaje de saturación entre drenaje y fuente
Voltaje efectivo general de la transconductancia MOSFET
​ Vamos Voltaje efectivo = sqrt(2*Corriente de drenaje de saturación/(Parámetro de transconductancia del proceso*(Ancho del canal/Longitud del canal)))
Voltaje de entrada Voltaje de señal dado
​ Vamos Voltaje del componente fundamental = (Resistencia de entrada finita/(Resistencia de entrada finita+Resistencia de la señal))*Pequeño voltaje de señal
Terminal de drenaje de entrada actual de MOSFET en saturación
​ Vamos Corriente de drenaje de saturación = 1/2*Parámetro de transconductancia del proceso*(Ancho del canal/Longitud del canal)*(Voltaje efectivo)^2
Parámetro de transconductancia del transistor MOS
​ Vamos Parámetro de transconductancia = Corriente de drenaje/((Voltaje a través del óxido-Voltaje umbral)*Voltaje entre puerta y fuente)
Corriente de drenaje instantánea usando voltaje entre el drenaje y la fuente
​ Vamos Corriente de drenaje = Parámetro de transconductancia*(Voltaje a través del óxido-Voltaje umbral)*Voltaje entre puerta y fuente
Drenar la corriente del transistor
​ Vamos Corriente de drenaje = (Voltaje del componente fundamental+Voltaje total de drenaje instantáneo)/Resistencia al drenaje
Voltaje de drenaje instantáneo total
​ Vamos Voltaje total de drenaje instantáneo = Voltaje del componente fundamental-Resistencia al drenaje*Corriente de drenaje
Voltaje de entrada en transistor
​ Vamos Voltaje del componente fundamental = Resistencia al drenaje*Corriente de drenaje-Voltaje total de drenaje instantáneo
Transconductancia de amplificadores de transistores
​ Vamos Transconductancia primaria MOSFET = (2*Corriente de drenaje)/(Voltaje a través del óxido-Voltaje umbral)
Señal de corriente en el emisor dada la señal de entrada
​ Vamos Corriente de señal en el emisor = Voltaje del componente fundamental/Resistencia del emisor
Resistencia de entrada del amplificador de colector común
​ Vamos Resistencia de entrada = Voltaje del componente fundamental/Corriente base
Entrada de amplificador de amplificador de transistores
​ Vamos Entrada del amplificador = Resistencia de entrada*Corriente de entrada
Resistencia de salida del circuito de puerta común dada la tensión de prueba
​ Vamos Resistencia de salida finita = Voltaje de prueba/Corriente de prueba
Transconductancia utilizando la corriente de colector del amplificador de transistores
​ Vamos Transconductancia primaria MOSFET = Colector actual/Voltaje umbral
Corriente de prueba del amplificador de transistores
​ Vamos Corriente de prueba = Voltaje de prueba/Resistencia de entrada
Resistencia de entrada del circuito de puerta común
​ Vamos Resistencia de entrada = Voltaje de prueba/Corriente de prueba
Ganancia de corriente CC del amplificador
​ Vamos DC ganancia de corriente = Colector actual/Corriente base

Voltaje de entrada Voltaje de señal dado Fórmula

Voltaje del componente fundamental = (Resistencia de entrada finita/(Resistencia de entrada finita+Resistencia de la señal))*Pequeño voltaje de señal
Vfc = (Rfi/(Rfi+Rsig))*Vsig

¿Cómo funciona un transistor de unión?

Ahora suponga que usamos tres capas de silicona en nuestro sándwich en lugar de dos. Podemos hacer un sándwich pnp (con una rebanada de silicio tipo n como relleno entre dos rebanadas de tipo p) o un sándwich npn (con el tipo p entre las dos losas de tipo n). Si unimos contactos eléctricos a las tres capas del sándwich, podemos hacer un componente que amplifique una corriente o la encienda o apague, en otras palabras, un transistor.

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