Gain de tension de rétroaction global de l'amplificateur à collecteur commun Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Gain de tension global = ((Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance à la charge)/((Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance à la charge+(Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance de l'émetteur+Résistance du signal)
Gv = ((β+1)*RL)/((β+1)*RL+(β+1)*Re+Rsig)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Gain de tension global - Le gain de tension global est un rapport d'unités égales (sortie d'alimentation/entrée d'alimentation, tension de sortie/tension d'entrée ou courant de sortie/courant d'entrée).
Gain de courant de base du collecteur - Le gain de courant de base du collecteur est un terme utilisé dans les circuits électroniques pour décrire le courant maximum qu'une jonction collecteur-émetteur d'un transistor peut tolérer sans tomber en panne.
Résistance à la charge - (Mesuré en Ohm) - La résistance de charge est la valeur de résistance de charge donnée pour le réseau.
Résistance de l'émetteur - (Mesuré en Ohm) - La résistance de l'émetteur est une résistance dynamique de la diode à jonction émetteur-base d'un transistor.
Résistance du signal - (Mesuré en Ohm) - La résistance du signal est la résistance qui est alimentée par la source de tension de signal d'un amplificateur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Gain de courant de base du collecteur: 12 --> Aucune conversion requise
Résistance à la charge: 1.013 Kilohm --> 1013 Ohm (Vérifiez la conversion ici)
Résistance de l'émetteur: 0.067 Kilohm --> 67 Ohm (Vérifiez la conversion ici)
Résistance du signal: 1.12 Kilohm --> 1120 Ohm (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Gv = ((β+1)*RL)/((β+1)*RL+(β+1)*Re+Rsig) --> ((12+1)*1013)/((12+1)*1013+(12+1)*67+1120)
Évaluer ... ...
Gv = 0.868667546174142
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.868667546174142 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.868667546174142 0.868668 <-- Gain de tension global
(Calcul effectué en 00.007 secondes)

Crédits

Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

8 Amplificateur à émetteur commun Calculatrices

Gain de tension de rétroaction global de l'amplificateur à collecteur commun
Aller Gain de tension global = ((Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance à la charge)/((Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance à la charge+(Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance de l'émetteur+Résistance du signal)
Gain de tension global de l'amplificateur à émetteur commun
Aller Gain de tension de rétroaction = -Transconductance primaire MOSFET*(Résistance d'entrée/(Résistance d'entrée+Résistance du signal))*(1/Résistance des collectionneurs+1/Résistance à la charge+1/Résistance de sortie finie)^-1
Gain de tension de rétroaction global de l'amplificateur à émetteur commun
Aller Gain de tension de rétroaction = -Gain de courant de base commune*Résistance des collectionneurs/Résistance de l'émetteur*(Résistance d'entrée/(Résistance d'entrée+Résistance du signal))
Résistance de sortie de l'amplificateur CE dégénéré par l'émetteur
Aller Résistance aux fuites = Résistance de sortie finie+(Transconductance primaire MOSFET*Résistance de sortie finie)*(1/Résistance de l'émetteur+1/Résistance d'entrée de petit signal)
Résistance d'entrée de l'amplificateur à émetteur commun compte tenu de la résistance d'entrée à petit signal
Aller Résistance d'entrée = (1/Résistance de base+1/Résistance de base 2+1/(Résistance d'entrée de petit signal+(Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance de l'émetteur))^-1
Résistance d'entrée de l'amplificateur à émetteur commun compte tenu de la résistance de l'émetteur
Aller Résistance d'entrée = (1/Résistance de base+1/Résistance de base 2+1/((Résistance totale+Résistance de l'émetteur)*(Gain de courant de base du collecteur+1)))^-1
Résistance d'entrée de l'amplificateur émetteur commun
Aller Résistance d'entrée = (1/Résistance de base+1/Résistance de base 2+1/Résistance d'entrée de petit signal)^-1
Tension fondamentale dans l'amplificateur à émetteur commun
Aller Tension des composants fondamentaux = Résistance d'entrée*Courant de base

13 Gain des amplificateurs de scène communs Calculatrices

Gain de tension de rétroaction global de l'amplificateur à collecteur commun
Aller Gain de tension global = ((Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance à la charge)/((Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance à la charge+(Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance de l'émetteur+Résistance du signal)
Gain de tension global de l'amplificateur à émetteur commun
Aller Gain de tension de rétroaction = -Transconductance primaire MOSFET*(Résistance d'entrée/(Résistance d'entrée+Résistance du signal))*(1/Résistance des collectionneurs+1/Résistance à la charge+1/Résistance de sortie finie)^-1
Gain de tension de rétroaction global de l'amplificateur à source commune
Aller Gain de tension de rétroaction = -Transconductance primaire MOSFET*(Résistance d'entrée/(Résistance d'entrée+Résistance du signal))*(1/Résistance aux fuites+1/Résistance à la charge+1/Résistance de sortie finie)^-1
Gain de tension de rétroaction global de l'amplificateur à émetteur commun
Aller Gain de tension de rétroaction = -Gain de courant de base commune*Résistance des collectionneurs/Résistance de l'émetteur*(Résistance d'entrée/(Résistance d'entrée+Résistance du signal))
Gain de courant total par rapport au gain de tension
Aller Gain de courant de base commune = Gain de tension global/(Résistance des collectionneurs/Résistance de l'émetteur*(Résistance d'entrée/(Résistance d'entrée+Résistance du signal)))
Gain de tension en circuit ouvert de l'amplificateur CS
Aller Gain de tension en circuit ouvert = Résistance de sortie finie/(Résistance de sortie finie+1/Transconductance primaire MOSFET)
Gain de tension négatif de la base au collecteur
Aller Gain de tension négatif = -Gain de courant de base commune*(Résistance des collectionneurs/Résistance de l'émetteur)
Gain de tension global du suiveur de source
Aller Gain de tension global = Résistance à la charge/(Résistance à la charge+1/Transconductance primaire MOSFET)
Gain de courant de base commune
Aller Gain de courant de base commune = (Gain de tension*Résistance de l'émetteur/Résistance des collectionneurs)
Gain de courant du transistor à source contrôlée
Aller Gain actuel = 1/(1+1/(Transconductance primaire MOSFET*Résistance entre le drain et la terre))
Tension de l'émetteur par rapport au gain de tension
Aller Tension de l'émetteur = Tension du collecteur/Gain de tension
Gain de tension de l'amplificateur à base commune
Aller Gain de tension = Tension du collecteur/Tension de l'émetteur
Gain de tension total de l'amplificateur CS
Aller Gain de tension = Tension de charge/Tension d'entrée

Gain de tension de rétroaction global de l'amplificateur à collecteur commun Formule

Gain de tension global = ((Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance à la charge)/((Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance à la charge+(Gain de courant de base du collecteur+1)*Résistance de l'émetteur+Résistance du signal)
Gv = ((β+1)*RL)/((β+1)*RL+(β+1)*Re+Rsig)

Quelle est la fonction principale d'un amplificateur à collecteur commun?

La configuration de collecteur commun ou de collecteur mis à la terre est généralement utilisée lorsqu'une source d'entrée à haute impédance doit être connectée à une charge de sortie à faible impédance nécessitant un gain de courant élevé.

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