Gain de tension différentielle dans l'amplificateur différentiel MOS Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Gain différentiel = Transconductance*(1/(Gain de courant de l'émetteur commun*Résistance de l'enroulement primaire au secondaire)+(1/(1/(Gain de courant de l'émetteur commun*Résistance de l'enroulement secondaire au primaire))))
Ad = gm*(1/(β*R'1)+(1/(1/(β*R'2))))
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Gain différentiel - Le gain différentiel est le gain de l'amplificateur lorsqu'une entrée différentielle est fournie, c'est-à-dire que l'entrée 1 n'est pas égale à l'entrée 2.
Transconductance - (Mesuré en Siemens) - La transconductance est la variation du courant de drain divisée par la petite variation de la tension grille/source avec une tension drain/source constante.
Gain de courant de l'émetteur commun - Le gain du courant de l'émetteur commun est fortement influencé par deux facteurs : la largeur de la région de base, W, et le dopage relatif de la région de base et de la région de l'émetteur.
Résistance de l'enroulement primaire au secondaire - (Mesuré en Ohm) - La résistance de l'enroulement primaire au secondaire d'un MOSFET est l'opposition au courant qui le traverse. Cela dépend de la conception spécifique du MOSFET et des conditions de fonctionnement.
Résistance de l'enroulement secondaire au primaire - (Mesuré en Ohm) - La résistance de l'enroulement secondaire du primaire d'un MOSFET est l'opposition au courant qui le traverse. Cela dépend de la conception spécifique du MOSFET et des conditions de fonctionnement.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Transconductance: 0.25 millisiemens --> 0.00025 Siemens (Vérifiez la conversion ​ici)
Gain de courant de l'émetteur commun: 6.52 --> Aucune conversion requise
Résistance de l'enroulement primaire au secondaire: 5.8 Kilohm --> 5800 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance de l'enroulement secondaire au primaire: 4.3 Kilohm --> 4300 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ad = gm*(1/(β*R'1)+(1/(1/(β*R'2)))) --> 0.00025*(1/(6.52*5800)+(1/(1/(6.52*4300))))
Évaluer ... ...
Ad = 7.00900000661096
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
7.00900000661096 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
7.00900000661096 7.009 <-- Gain différentiel
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

9 Configuration différentielle Calculatrices

Gain de tension différentielle dans l'amplificateur différentiel MOS
​ Aller Gain différentiel = Transconductance*(1/(Gain de courant de l'émetteur commun*Résistance de l'enroulement primaire au secondaire)+(1/(1/(Gain de courant de l'émetteur commun*Résistance de l'enroulement secondaire au primaire))))
Tension de décalage d'entrée totale de l'amplificateur différentiel MOS en fonction du courant de saturation
​ Aller Tension de décalage d'entrée = sqrt((Changement dans la résistance du collecteur/Résistance des collectionneurs)^2+(Courant de saturation pour DC/Courant de saturation)^2)
Plage de mode commun d'entrée minimale de l'amplificateur différentiel MOS
​ Aller Plage de mode commun = Tension de seuil+Tension efficace+Tension entre la porte et la source-Tension de charge
Tension de décalage d'entrée de l'amplificateur différentiel MOS en fonction du courant de saturation
​ Aller Tension de décalage d'entrée = Tension de seuil*(Courant de saturation pour DC/Courant de saturation)
Tension de décalage d'entrée de l'amplificateur différentiel MOS lorsque le rapport d'aspect ne correspond pas
​ Aller Tension de décalage d'entrée = (Tension efficace/2)*(Ratio d'aspect/Rapport hauteur/largeur 1)
Plage de mode commun d'entrée maximale de l'amplificateur différentiel MOS
​ Aller Plage de mode commun = Tension de seuil+Tension de charge-(1/2*Résistance à la charge)
Tension de décalage d'entrée de l'amplificateur différentiel MOS
​ Aller Tension de décalage d'entrée = Tension de décalage CC de sortie/Gain différentiel
Tension d'entrée de l'amplificateur différentiel MOS en fonctionnement à petit signal
​ Aller Tension d'entrée = Tension CC en mode commun+(1/2*Signal d'entrée différentiel)
Transconductance de l'amplificateur différentiel MOS en fonctionnement à petit signal
​ Aller Transconductance = Courant total/Tension efficace

Gain de tension différentielle dans l'amplificateur différentiel MOS Formule

Gain différentiel = Transconductance*(1/(Gain de courant de l'émetteur commun*Résistance de l'enroulement primaire au secondaire)+(1/(1/(Gain de courant de l'émetteur commun*Résistance de l'enroulement secondaire au primaire))))
Ad = gm*(1/(β*R'1)+(1/(1/(β*R'2))))

Qu'est-ce que le gain différentiel et le gain en mode commun?

Le gain de tension de charge différentielle est le gain donné à une tension qui apparaît entre les deux bornes d'entrée. Il représente deux tensions différentes sur les entrées. En revanche, le gain de tension de charge commune est le gain donné à une tension qui apparaît sur les deux bornes d'entrée par rapport à la terre.

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