Calculadora A a Z
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Calculadora Ganancia de voltaje de FET
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FET
IGBT
TRIAC
✖
La transconductancia directa de un JFET es máxima con un voltaje de puerta cero y disminuye a medida que aumenta el voltaje de la puerta.
ⓘ
Transconductancia directa [G
m
]
Abmho
Amperio/Voltio
Gemmho
Gigasiemens
kilosiemens
Megasiemens
Mho
Micromho
Microsiemens
milisiemens
Nanosiemens
Picosiemens
Conductancia Hall cuantificada
Siemens
Statmho
+10%
-10%
✖
La resistencia al drenaje de un JFET se puede reducir utilizando un JFET con un ancho y largo de canal más amplio. Los JFET con anchos y longitudes de canal más amplios tienen menor resistencia.
ⓘ
Resistencia al drenaje [R
drain
]
Abohm
EMU de Resistencia
ESU de Resistencia
Exaohm
gigaohmio
kilohmios
Megaohmio
Microhm
miliohmio
Nanohmios
Ohm
Petaohm
Impedancia de Planck
Resistencia Hall cuantificada
Siemens recíproco
Statohm
voltios por amperio
Yottaohm
Zettaohm
+10%
-10%
✖
La ganancia de voltaje de un JFET está determinada por la transconductancia del JFET y la resistencia de carga. Medida de cuánto es la corriente de drenaje.
ⓘ
Ganancia de voltaje de FET [A
v
]
Abvoltio
attovoltio
Centivoltios
decivoltio
Decavoltio
EMU de potencial eléctrico
ESU de potencial eléctrico
Femtovoltio
gigavoltio
hectovoltio
Kilovoltio
Megavoltio
Microvoltio
milivoltio
nanovoltios
petavoltio
Picovoltio
Voltaje de Planck
Statvoltio
Teravoltios
Voltio
Vatio/Amperio
Yoctovoltio
Zeptovolt
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Pasos
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Fórmula
✖
Ganancia de voltaje de FET
Fórmula
`"A"_{"v"} = -"G"_{"m"}*"R"_{"drain"}`
Ejemplo
`"-307.69236V"=-"2564.103S"*"0.12Ω"`
Calculadora
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Descargar Electrónica de potencia Fórmula PDF
Ganancia de voltaje de FET Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Ganancia de voltaje
= -
Transconductancia directa
*
Resistencia al drenaje
A
v
= -
G
m
*
R
drain
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Ganancia de voltaje
-
(Medido en Voltio)
- La ganancia de voltaje de un JFET está determinada por la transconductancia del JFET y la resistencia de carga. Medida de cuánto es la corriente de drenaje.
Transconductancia directa
-
(Medido en Siemens)
- La transconductancia directa de un JFET es máxima con un voltaje de puerta cero y disminuye a medida que aumenta el voltaje de la puerta.
Resistencia al drenaje
-
(Medido en Ohm)
- La resistencia al drenaje de un JFET se puede reducir utilizando un JFET con un ancho y largo de canal más amplio. Los JFET con anchos y longitudes de canal más amplios tienen menor resistencia.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Transconductancia directa:
2564.103 Siemens --> 2564.103 Siemens No se requiere conversión
Resistencia al drenaje:
0.12 Ohm --> 0.12 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
A
v
= -G
m
*R
drain
-->
-2564.103*0.12
Evaluar ... ...
A
v
= -307.69236
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-307.69236 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
-307.69236 Voltio
<--
Ganancia de voltaje
(Cálculo completado en 00.007 segundos)
Aquí estás
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Ganancia de voltaje de FET
Créditos
Creado por
Mohamed Fazil V
instituto de tecnología acharya
(AIT)
,
Bangalore
¡Mohamed Fazil V ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verificada por
parminder singh
Universidad de Chandigarh
(CU)
,
Punjab
¡parminder singh ha verificado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
<
9 FET Calculadoras
Corriente de drenaje de la región óhmica de FET
Vamos
Corriente de drenaje
=
Conductancia del canal
*(
Drenaje a voltaje de fuente
+3/2*((
Psi
+
Ganancia a voltaje de fuente
-
Drenaje a voltaje de fuente
)^(3/2)-(
Psi
+
Ganancia a voltaje de fuente
)^(3/2))/((
Psi
+
Tensión de pellizco apagado
)^(1/2)))
Transconductancia de FET
Vamos
Transconductancia directa
= (2*
Corriente de drenaje de polarización cero
)/
Tensión de pellizco apagado
*(1-
Ganancia a voltaje de fuente
/
Tensión de pellizco apagado
)
Voltaje de fuente de drenaje de FET
Vamos
Drenaje a voltaje de fuente
=
Voltaje de suministro en el drenaje
-
Corriente de drenaje
*(
Resistencia al drenaje
+
Resistencia de la fuente
)
Capacitancia del sustrato de puerta de FET
Vamos
Capacitancia del sustrato de puerta
=
Capacitancia del sustrato de puerta Tiempo de inactividad
/(1-(
Voltaje del sustrato de la puerta
/
Psi
))^(1/2)
Corriente de drenaje de FET
Vamos
Corriente de drenaje
=
Corriente de drenaje de polarización cero
*(1-
Ganancia a voltaje de fuente
/
Ganancia de corte a voltaje de fuente
)^2
Capacitancia de drenaje de compuerta de FET
Vamos
Capacitancia de puerta a drenaje
=
Capacitancia de drenaje de compuerta fuera de tiempo
/(1-
Voltaje de puerta a drenaje
/
Psi
)^(1/3)
Capacitancia de fuente de puerta de FET
Vamos
Capacitancia de puerta a fuente
=
Capacitancia de fuente de puerta fuera de tiempo
/(1-(
Ganancia a voltaje de fuente
/
Psi
))^(1/3)
Pellizcar el voltaje del FET
Vamos
Tensión de pellizco apagado
=
Apague el drenaje para alimentar el voltaje
-
Ganancia a voltaje de fuente
Ganancia de voltaje de FET
Vamos
Ganancia de voltaje
= -
Transconductancia directa
*
Resistencia al drenaje
Ganancia de voltaje de FET Fórmula
Ganancia de voltaje
= -
Transconductancia directa
*
Resistencia al drenaje
A
v
= -
G
m
*
R
drain
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