Voltaje de puerta a fuente instantáneo total Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Voltaje de puerta a fuente = pequeña señal+Voltaje a través del óxido
Vgs = Vss+Vox
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Voltaje de puerta a fuente - (Medido en Voltio) - El voltaje de puerta a fuente del transistor es el voltaje que cae a través del terminal de puerta a fuente del transistor.
pequeña señal - (Medido en Voltio) - La señal pequeña es una señal de CA (más técnicamente, una señal que tiene un valor promedio cero) superpuesta a una señal de polarización (o superpuesta a una señal constante de CC).
Voltaje a través del óxido - (Medido en Voltio) - Voltaje a través del óxido debido a la carga en la interfaz óxido-semiconductor y el tercer término se debe a la densidad de carga en el óxido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
pequeña señal: 3.2 Voltio --> 3.2 Voltio No se requiere conversión
Voltaje a través del óxido: 1.5 Voltio --> 1.5 Voltio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vgs = Vss+Vox --> 3.2+1.5
Evaluar ... ...
Vgs = 4.7
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.7 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
4.7 Voltio <-- Voltaje de puerta a fuente
(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 Prahalad Singh
Escuela de Ingeniería y Centro de Investigación de Jaipur (JECRC), Jaipur
¡Prahalad Singh ha verificado esta calculadora y 10+ más calculadoras!

12 Voltaje Calculadoras

Voltaje de entrada finito de BJT a frecuencia de ganancia unitaria dada variable de frecuencia compleja
​ Vamos Voltaje de entrada = corriente básica/((1/Resistencia de entrada)+Variable de frecuencia compleja*(Capacitancia de la unión de la base del colector+Capacitancia de unión base-emisor))
Voltaje a través del colector-emisor del amplificador BJT
​ Vamos Tensión colector-emisor = Voltaje de suministro-Resistencia de carga*Corriente de saturación*e^(Voltaje base-emisor/Voltaje de umbral)
Voltaje de entrada finito de BJT a frecuencia de ganancia unitaria
​ Vamos Voltaje de entrada = corriente básica*(1/Resistencia de entrada+1/Capacitancia de la unión de la base del colector+1/Capacitancia base-emisor)
Componente único del voltaje de drenaje dada la transconductancia
​ Vamos Voltaje de drenaje instantáneo total = -Transconductancia*Voltaje de entrada*Resistencia de carga
Voltaje de salida del amplificador BJT
​ Vamos Tensión de salida = Voltaje de suministro-Corriente de drenaje*Resistencia de carga
Voltaje entre puerta y fuente
​ Vamos Voltaje de puerta a fuente = Voltaje de entrada/(1+Transconductancia*Resistencia)
Voltaje de salida dado transconductancia
​ Vamos Tensión de salida = -(Transconductancia*Resistencia de carga*Voltaje de entrada)
Voltaje de entrada de señal pequeña dada la transconductancia
​ Vamos pequeña señal = Voltaje de entrada*(1/(1+Transconductancia*Resistencia))
Componente único de voltaje de drenaje
​ Vamos Voltaje de drenaje instantáneo total = (-Cambio en la corriente de drenaje*Resistencia de carga)
Voltaje de puerta a fuente instantáneo total
​ Vamos Voltaje de puerta a fuente = pequeña señal+Voltaje a través del óxido
Voltaje de colector a emisor en saturación
​ Vamos Tensión colector-emisor = Voltaje base-emisor-Voltaje base-colector
Tensión de alimentación a máxima disipación de potencia
​ Vamos Voltaje de suministro = (pi*Fuerza)/2

Voltaje de puerta a fuente instantáneo total Fórmula

Voltaje de puerta a fuente = pequeña señal+Voltaje a través del óxido
Vgs = Vss+Vox

¿Qué es MOSFET y su aplicación?

Se utiliza para conmutar o amplificar señales. La capacidad de cambiar la conductividad con la cantidad de voltaje aplicado se puede utilizar para amplificar o cambiar señales electrónicas. Los MOSFET son ahora incluso más comunes que los BJT (transistores de unión bipolar) en circuitos digitales y analógicos.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!