Fréquence polaire dominante de la source suiveuse Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fréquence du pôle dominant = 1/(2*pi*Constante B)
fdp = 1/(2*pi*b)
Cette formule utilise 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Fréquence du pôle dominant - (Mesuré en Hertz) - La fréquence du pôle dominant est la fréquence la plus basse car elle domine l’effet de tous les pôles de fréquence plus élevée.
Constante B - La constante B est l'une des constantes de l'équation d'Andrade.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante B: 1.18 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
fdp = 1/(2*pi*b) --> 1/(2*pi*1.18)
Évaluer ... ...
fdp = 0.13487707041686
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.13487707041686 Hertz --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.13487707041686 0.134877 Hertz <-- Fréquence du pôle dominant
(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 Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

7 Réponse de la source et de l'émetteur suiveur Calculatrices

Constante 2 de la fonction de transfert du suiveur de source
​ Aller Constante B = (((Capacité porte à source+Capacité de la porte à drainer)*Capacitance+(Capacité porte à source+Capacité porte à source))/(Transconductance*Résistance à la charge+1))*Résistance du signal*Résistance à la charge
Tension du signal dans la réponse haute fréquence de la source et de l'émetteur suiveur
​ Aller Tension de sortie = (Courant électrique*Résistance du signal)+Tension porte à source+Tension de seuil
Fréquence de transition de la fonction de transfert source-suiveur
​ Aller Fréquence de transition = Transconductance/Capacité porte à source
Capacité porte à source du suiveur de source
​ Aller Capacité porte à source = Transconductance/Fréquence de transition
Transconductance de la source-suiveur
​ Aller Transconductance = Fréquence de transition*Capacité porte à source
Fréquence polaire dominante de la source suiveuse
​ Aller Fréquence du pôle dominant = 1/(2*pi*Constante B)
Fréquence de rupture du suiveur de source
​ Aller Fréquence de pause = 1/sqrt(Constante C)

20 Amplificateurs multi-étages Calculatrices

Constante 2 de la fonction de transfert du suiveur de source
​ Aller Constante B = (((Capacité porte à source+Capacité de la porte à drainer)*Capacitance+(Capacité porte à source+Capacité porte à source))/(Transconductance*Résistance à la charge+1))*Résistance du signal*Résistance à la charge
Gain de bande passante Produit
​ Aller Gagner du produit en bande passante = (Transconductance*Résistance à la charge)/(2*pi*Résistance à la charge*(Capacitance+Capacité de la porte à drainer))
Fréquence à 3 DB dans Design Insight et compromis
​ Aller Fréquence 3 dB = 1/(2*pi*(Capacitance+Capacité de la porte à drainer)*(1/(1/Résistance à la charge+1/Résistance de sortie)))
Transconductance de l'amplificateur CC-CB
​ Aller Transconductance = (2*Gain de tension)/((Résistance/(Résistance+Résistance du signal))*Résistance à la charge)
Gain de tension global de l'amplificateur CC CB
​ Aller Gain de tension = 1/2*(Résistance/(Résistance+Résistance du signal))*Résistance à la charge*Transconductance
Résistance d'entrée de l'amplificateur CC CB
​ Aller Résistance = (Gain de courant de l'émetteur commun+1)*(Résistance de l'émetteur+Résistance de l'enroulement secondaire dans le primaire)
Tension du signal dans la réponse haute fréquence de la source et de l'émetteur suiveur
​ Aller Tension de sortie = (Courant électrique*Résistance du signal)+Tension porte à source+Tension de seuil
Capacité totale de l'amplificateur CB-CG
​ Aller Capacitance = 1/(2*pi*Résistance à la charge*Fréquence du pôle de sortie)
Fréquence de pôle dominante de l'amplificateur différentiel
​ Aller Fréquence des pôles = 1/(2*pi*Capacitance*Résistance de sortie)
Fréquence de l'amplificateur différentiel compte tenu de la résistance de charge
​ Aller Fréquence = 1/(2*pi*Résistance à la charge*Capacitance)
Gain de l'amplificateur donné Fonction de la variable de fréquence complexe
​ Aller Gain de l'amplificateur dans la bande moyenne = Gain de bande moyenne*Facteur de gain
Facteur de gain
​ Aller Facteur de gain = Gain de l'amplificateur dans la bande moyenne/Gain de bande moyenne
Transconductance de court-circuit de l'amplificateur différentiel
​ Aller Transconductance de court-circuit = Courant de sortie/Signal d'entrée différentiel
Résistance de drain dans l'amplificateur Cascode
​ Aller Résistance aux fuites = 1/(1/Résistance d'entrée finie+1/Résistance)
Fréquence de transition de la fonction de transfert source-suiveur
​ Aller Fréquence de transition = Transconductance/Capacité porte à source
Capacité porte à source du suiveur de source
​ Aller Capacité porte à source = Transconductance/Fréquence de transition
Transconductance de la source-suiveur
​ Aller Transconductance = Fréquence de transition*Capacité porte à source
Fréquence polaire dominante de la source suiveuse
​ Aller Fréquence du pôle dominant = 1/(2*pi*Constante B)
Gain de puissance de l'amplificateur en fonction du gain de tension et du gain de courant
​ Aller Gain de puissance = Gain de tension*Gain actuel
Fréquence de rupture du suiveur de source
​ Aller Fréquence de pause = 1/sqrt(Constante C)

Fréquence polaire dominante de la source suiveuse Formule

Fréquence du pôle dominant = 1/(2*pi*Constante B)
fdp = 1/(2*pi*b)

Quel est le but du suiveur de source?

Un aspect important du suiveur de source est de fournir un gain de puissance ou de courant. C'est-à-dire, pilotez une charge de résistance (impédance) inférieure à partir d'un étage de résistance (impédance) plus élevée. Il est donc instructif de mesurer l'impédance de sortie de la source suiveuse.

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