Resistencia dependiente del voltaje en MOSFET Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia finita = Voltaje efectivo/Corriente de drenaje
Rfi = Veff/id
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Resistencia finita - (Medido en Ohm) - Una resistencia finita simplemente significa que la resistencia en un circuito no es infinita ni cero. En otras palabras, el circuito tiene cierta cantidad de resistencia, lo que puede afectar el comportamiento del circuito.
Voltaje efectivo - (Medido en Voltio) - El voltaje efectivo en un MOSFET (transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico) es el voltaje que determina el comportamiento del dispositivo. También se conoce como voltaje puerta-fuente.
Corriente de drenaje - (Medido en Amperio) - La corriente de drenaje es la corriente que fluye entre los terminales de drenaje y fuente de un transistor de efecto de campo (FET), que es un tipo de transistor comúnmente utilizado en circuitos electrónicos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje efectivo: 1.7 Voltio --> 1.7 Voltio No se requiere conversión
Corriente de drenaje: 0.08 Miliamperio --> 8E-05 Amperio (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Rfi = Veff/id --> 1.7/8E-05
Evaluar ... ...
Rfi = 21250
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
21250 Ohm -->21.25 kilohmios (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
21.25 kilohmios <-- Resistencia finita
(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 Simran Shravan Nishad
Facultad de Ingeniería de Sinhgad (SCOE), Pune
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14 Resistencia Calculadoras

MOSFET como resistencia lineal dada la relación de aspecto
​ Vamos Resistencia lineal = Longitud del canal/(Movilidad de electrones en la superficie del canal.*Capacitancia de óxido*Ancho de banda*Voltaje efectivo)
Resistencia de salida del amplificador diferencial
​ Vamos Resistencia de salida = ((Señal de entrada de modo común*Transconductancia)-Corriente Total)/(2*Transconductancia*Corriente Total)
Resistencia de entrada de Mosfet
​ Vamos Resistencia de entrada = Voltaje de entrada/(Colector actual*Ganancia de corriente de señal pequeña)
Resistencia finita entre drenaje y fuente
​ Vamos Resistencia finita = modulus(Voltaje CC positivo)/Corriente de drenaje
Trayectoria libre media de electrones
​ Vamos Trayectoria libre media de electrones = 1/(Resistencia de salida*Corriente de drenaje)
Resistencia de salida de drenaje
​ Vamos Resistencia de salida = 1/(Trayectoria libre media de electrones*Corriente de drenaje)
Resistencia de entrada dada la transconductancia
​ Vamos Resistencia de entrada = Ganancia de corriente de señal pequeña/Transconductancia
Resistencia de salida dada la modulación de longitud del canal
​ Vamos Resistencia de salida = 1/(Modulación de longitud de canal*Corriente de drenaje)
Resistencia de salida dada la transconductancia
​ Vamos Resistencia de salida = 1/(Movilidad del transportista*Transconductancia)
Resistencia dependiente del voltaje en MOSFET
​ Vamos Resistencia finita = Voltaje efectivo/Corriente de drenaje
Resistencia de entrada de señal pequeña
​ Vamos Resistencia de entrada = Voltaje de entrada/Corriente base
Resistencia de salida de Mosfet
​ Vamos Resistencia de salida = Voltaje temprano/Colector actual
Conductancia en resistencia lineal de MOSFET
​ Vamos Conductancia del canal = 1/Resistencia lineal
MOSFET como resistencia lineal
​ Vamos Resistencia lineal = 1/Conductancia del canal

Resistencia dependiente del voltaje en MOSFET Fórmula

Resistencia finita = Voltaje efectivo/Corriente de drenaje
Rfi = Veff/id

¿Cuáles son las aplicaciones de MOSFET?

Los MOSFET tienen una amplia gama de aplicaciones en circuitos electrónicos, incluida la amplificación de señales débiles, la conmutación de dispositivos electrónicos y el control del flujo de corriente en circuitos digitales. También se utilizan en electrónica de potencia, circuitos de radiofrecuencia (RF) y en las interfaces de sistemas informáticos y periféricos.

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