Potencia de ruido total introducida por la interferencia Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Potencia total de ruido de la interferencia = int(Espectro ampliado de interferencias*x,x,Extremo inferior del canal deseado,Extremo superior del canal deseado)
Pn,tot = int(Sn[x]*x,x,fL,fH)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 4 Variables
Funciones utilizadas
int - La integral definida se puede utilizar para calcular el área neta con signo, que es el área sobre el eje x menos el área debajo del eje x., int(expr, arg, from, to)
Variables utilizadas
Potencia total de ruido de la interferencia - (Medido en Vatio) - La potencia total de ruido de la interferencia es la potencia que introduce la interferencia en el canal deseado.
Espectro ampliado de interferencias - (Medido en hercios) - El espectro ampliado de interferencias se refiere específicamente a una situación en la que el circuito o sistema de RF está sujeto a interferencias de una gama más amplia de frecuencias.
Extremo inferior del canal deseado - (Medido en hercios) - El extremo inferior del canal deseado es la frecuencia del extremo inferior del canal deseado.
Extremo superior del canal deseado - (Medido en hercios) - El extremo superior del canal deseado es la frecuencia final más alta del canal deseado.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Espectro ampliado de interferencias: 7 hercios --> 7 hercios No se requiere conversión
Extremo inferior del canal deseado: 46 hercios --> 46 hercios No se requiere conversión
Extremo superior del canal deseado: 88 hercios --> 88 hercios No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pn,tot = int(Sn[x]*x,x,fL,fH) --> int(7*x,x,46,88)
Evaluar ... ...
Pn,tot = 19698
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
19698 Vatio -->19.698 Kilovatio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
19.698 Kilovatio <-- Potencia total de ruido de la interferencia
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Sheik Zaheer
Facultad de Ingeniería Seshadri Rao Gudlavalleru (SRGEC), Gudlavalleru
¡Sheik Zaheer ha creado esta calculadora y 10+ más calculadoras!
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Verificada por Dipanjona Mallick
Instituto Tecnológico del Patrimonio (hitk), Calcuta
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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

Potencia de ruido total introducida por la interferencia Fórmula

Potencia total de ruido de la interferencia = int(Espectro ampliado de interferencias*x,x,Extremo inferior del canal deseado,Extremo superior del canal deseado)
Pn,tot = int(Sn[x]*x,x,fL,fH)
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