Resistencia de carga del amplificador CG Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia de carga = Resistencia*(1+(Transconductancia*Resistencia de entrada finita))-Resistencia de entrada finita
RL = Rt*(1+(gm*Rin))-Rin
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Resistencia de carga - (Medido en Ohm) - La resistencia de carga es la resistencia acumulada de un circuito, vista por el voltaje, la corriente o la fuente de energía que impulsa ese circuito.
Resistencia - (Medido en Ohm) - La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Su unidad SI es ohmio.
Transconductancia - (Medido en Siemens) - La transconductancia es la relación entre el cambio de corriente en el terminal de salida y el cambio de voltaje en el terminal de entrada de un dispositivo activo.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Resistencia: 0.48 kilohmios --> 480 Ohm (Verifique la conversión ​aquí)
Transconductancia: 4.8 milisiemens --> 0.0048 Siemens (Verifique la conversión ​aquí)
Resistencia de entrada finita: 0.78 kilohmios --> 780 Ohm (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
RL = Rt*(1+(gm*Rin))-Rin --> 480*(1+(0.0048*780))-780
Evaluar ... ...
RL = 1497.12
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1497.12 Ohm -->1.49712 kilohmios (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1.49712 kilohmios <-- Resistencia de carga
(Cálculo completado en 00.020 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 Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

6 Respuesta del amplificador CG Calculadoras

Constante de tiempo de circuito abierto en la respuesta de alta frecuencia del amplificador CG
​ Vamos Constante de tiempo de circuito abierto = Capacitancia de puerta a fuente*(1/Resistencia de la señal+Transconductancia)+(Capacidad+Capacitancia de puerta a drenaje)*Resistencia de carga
Resistencia de entrada del amplificador CG
​ Vamos Resistencia = (Resistencia de entrada finita+Resistencia de carga)/(1+(Transconductancia*Resistencia de entrada finita))
Resistencia de carga del amplificador CG
​ Vamos Resistencia de carga = Resistencia*(1+(Transconductancia*Resistencia de entrada finita))-Resistencia de entrada finita
Segundo polo de frecuencia del amplificador CG
​ Vamos Frecuencia del segundo polo = 1/(2*pi*Resistencia de carga*(Capacitancia de puerta a drenaje+Capacidad))
Constante de tiempo de circuito abierto entre la puerta y el drenaje del amplificador de puerta común
​ Vamos Constante de tiempo de circuito abierto = (Capacidad+Capacitancia de puerta a drenaje)*Resistencia de carga
Resistencia entre la puerta y la fuente del amplificador CG
​ Vamos Resistencia = 1/(1/Resistencia de entrada finita+1/Resistencia de la señal)

25 Amplificadores de etapa comunes Calculadoras

Constante de tiempo efectiva de alta frecuencia del amplificador CE
​ Vamos Constante de tiempo efectiva de alta frecuencia = Capacitancia del emisor base*Resistencia de la señal+(Capacitancia de unión de base de colector*(Resistencia de la señal*(1+Transconductancia*Resistencia de carga)+Resistencia de carga))+(Capacidad*Resistencia de carga)
Banda de alta frecuencia dada variable de frecuencia compleja
​ Vamos Ganancia del amplificador en banda media = sqrt(((1+(Frecuencia de 3dB/Frecuencia))*(1+(Frecuencia de 3dB/Frecuencia observada)))/((1+(Frecuencia de 3dB/Frecuencia polar))*(1+(Frecuencia de 3dB/Frecuencia del segundo polo))))
Constante de tiempo de circuito abierto en la respuesta de alta frecuencia del amplificador CG
​ Vamos Constante de tiempo de circuito abierto = Capacitancia de puerta a fuente*(1/Resistencia de la señal+Transconductancia)+(Capacidad+Capacitancia de puerta a drenaje)*Resistencia de carga
Corriente de prueba en el método de constantes de tiempo de circuito abierto del amplificador CS
​ Vamos Corriente de prueba = Transconductancia*Puerta a voltaje de fuente+(Voltaje de prueba+Puerta a voltaje de fuente)/Resistencia de carga
Capacitancia de entrada en ganancia de alta frecuencia del amplificador CE
​ Vamos Capacitancia de entrada = Capacitancia de unión de base de colector+Capacitancia del emisor base*(1+(Transconductancia*Resistencia de carga))
Resistencia de entrada del amplificador CG
​ Vamos Resistencia = (Resistencia de entrada finita+Resistencia de carga)/(1+(Transconductancia*Resistencia de entrada finita))
Resistencia de unión de la base del colector del amplificador CE
​ Vamos Resistencia del coleccionista = Resistencia de la señal*(1+Transconductancia*Resistencia de carga)+Resistencia de carga
Resistencia de carga del amplificador CG
​ Vamos Resistencia de carga = Resistencia*(1+(Transconductancia*Resistencia de entrada finita))-Resistencia de entrada finita
Constante de tiempo de circuito abierto entre la puerta y el drenaje del amplificador de puerta común
​ Vamos Constante de tiempo de circuito abierto = (Capacidad+Capacitancia de puerta a drenaje)*Resistencia de carga
Respuesta de alta frecuencia dada la capacitancia de entrada
​ Vamos Respuesta de alta frecuencia = 1/(2*pi*Resistencia de la señal*Capacitancia de entrada)
Resistencia de carga del amplificador CS
​ Vamos Resistencia de carga = (Tensión de salida/(Transconductancia*Puerta a voltaje de fuente))
Voltaje de salida del amplificador CS
​ Vamos Tensión de salida = Transconductancia*Puerta a voltaje de fuente*Resistencia de carga
Resistencia de señal equivalente del amplificador CS
​ Vamos Resistencia interna de señal pequeña = 1/((1/Resistencia de la señal+1/Resistencia de salida))
Frecuencia de transmisión cero del amplificador CS
​ Vamos Frecuencia de transmisión = 1/(Condensador de derivación*Resistencia de la señal)
Capacitancia de derivación del amplificador CS
​ Vamos Condensador de derivación = 1/(Frecuencia de transmisión*Resistencia de la señal)
Resistencia entre la puerta y la fuente del amplificador CG
​ Vamos Resistencia = 1/(1/Resistencia de entrada finita+1/Resistencia de la señal)
Ganancia de banda media del amplificador CS
​ Vamos Ganancia de banda media = Tensión de salida/Pequeño voltaje de señal
Ganancia de alta frecuencia del amplificador CE
​ Vamos Respuesta de alta frecuencia = Frecuencia superior de 3 dB/(2*pi)
Voltaje de drenaje a través del método de constantes de tiempo de circuito abierto al amplificador CS
​ Vamos Voltaje de drenaje = Voltaje de prueba+Puerta a voltaje de fuente
Ancho de banda del amplificador en amplificador de circuito discreto
​ Vamos Ancho de banda del amplificador = Alta frecuencia-Baja frecuencia
Frecuencia superior de 3 dB del amplificador CE
​ Vamos Frecuencia superior de 3 dB = 2*pi*Respuesta de alta frecuencia
Voltaje de fuente del amplificador CS
​ Vamos Puerta a voltaje de fuente = Voltaje de drenaje-Voltaje de prueba
Ganancia actual del amplificador CS
​ Vamos Ganancia de corriente = Ganancia de potencia/Ganancia de voltaje
Ganancia de banda media del amplificador CE
​ Vamos Ganancia de banda media = Tensión de salida/Voltaje umbral
Resistencia entre la puerta y el drenaje en el método de constantes de tiempo de circuito abierto del amplificador CS
​ Vamos Resistencia = Voltaje de prueba/Corriente de prueba

Resistencia de carga del amplificador CG Fórmula

Resistencia de carga = Resistencia*(1+(Transconductancia*Resistencia de entrada finita))-Resistencia de entrada finita
RL = Rt*(1+(gm*Rin))-Rin

¿Qué hace un amplificador CG?

Un amplificador CG, también conocido como amplificador de ganancia catódica, es un componente crucial en las válvulas de vacío modernas. Amplifica la corriente del cátodo, que controla la señal de salida, lo que permite una mayor ganancia de señal y un rendimiento general. El amplificador emplea una combinación de resistencias de rejilla y placa para aumentar la corriente del cátodo, lo que resulta en una mejor calidad de audio y respuesta de frecuencia.

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