Puissance de bruit totale introduite par l'interféreur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Puissance de bruit totale de l'interféreur = int(Spectre élargi d'interférences*x,x,Extrémité inférieure du canal souhaité,Extrémité supérieure du canal souhaité)
Pn,tot = int(Sn[x]*x,x,fL,fH)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 4 Variables
Fonctions utilisées
int - L'intégrale définie peut être utilisée pour calculer la zone nette signée, qui est la zone au-dessus de l'axe des x moins la zone en dessous de l'axe des x., int(expr, arg, from, to)
Variables utilisées
Puissance de bruit totale de l'interféreur - (Mesuré en Watt) - La puissance totale de bruit de l'interférence est la puissance introduite par l'interférence dans le canal souhaité.
Spectre élargi d'interférences - (Mesuré en Hertz) - Le spectre élargi d'interférences fait spécifiquement référence à une situation dans laquelle le circuit ou le système RF est soumis à des interférences provenant d'une gamme de fréquences plus large.
Extrémité inférieure du canal souhaité - (Mesuré en Hertz) - L'extrémité inférieure du canal souhaité est la fréquence inférieure du canal souhaité.
Extrémité supérieure du canal souhaité - (Mesuré en Hertz) - L'extrémité supérieure du canal souhaité est la fréquence supérieure du canal souhaité.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Spectre élargi d'interférences: 7 Hertz --> 7 Hertz Aucune conversion requise
Extrémité inférieure du canal souhaité: 46 Hertz --> 46 Hertz Aucune conversion requise
Extrémité supérieure du canal souhaité: 88 Hertz --> 88 Hertz Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pn,tot = int(Sn[x]*x,x,fL,fH) --> int(7*x,x,46,88)
Évaluer ... ...
Pn,tot = 19698
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
19698 Watt -->19.698 Kilowatt (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
19.698 Kilowatt <-- Puissance de bruit totale de l'interféreur
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Zaheer Cheikh
Collège d'ingénierie Seshadri Rao Gudlavalleru (SRGEC), Gudlavalleru
Zaheer Cheikh a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Dipanjona Mallick
Institut du patrimoine de technologie (HITK), Calcutta
Dipanjona Mallick a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

18 Microélectronique RF Calculatrices

Énergie stockée dans toutes les capacités unitaires
​ Aller Énergie stockée dans toutes les capacités unitaires = (1/2)*Valeur de la capacité unitaire*(sum(x,1,Nombre d'inducteurs,((Valeur du nœud N/Nombre d'inducteurs)^2)*((Tension d'entrée)^2)))
Capacité équivalente pour n spirales empilées
​ Aller Capacité équivalente de N spirales empilées = 4*((sum(x,1,Nombre de spirales empilées-1,Capacité inter-spirale+Capacité du substrat)))/(3*((Nombre de spirales empilées)^2))
Puissance de bruit totale introduite par l'interféreur
​ Aller Puissance de bruit totale de l'interféreur = int(Spectre élargi d'interférences*x,x,Extrémité inférieure du canal souhaité,Extrémité supérieure du canal souhaité)
Facteur de rétroaction de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Facteur de rétroaction = (Transconductance*Impédance source-1)/(2*Transconductance*Impédance source*Gain de tension)
Perte de retour de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Perte de retour = modulus((Impédance d'entrée-Impédance source)/(Impédance d'entrée+Impédance source))^2
Puissance totale perdue en spirale
​ Aller Puissance totale perdue en spirale = sum(x,1,Nombre d'inducteurs,((Courant de branche RC correspondant)^2)*Résistance du substrat)
Facteur de bruit de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Chiffre de bruit = 1+((4*Impédance source)/Résistance aux commentaires)+Facteur de bruit du transistor
Impédance de charge de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Impédance de charge = (Impédance d'entrée-(1/Transconductance))/Facteur de rétroaction
Tension porte à source de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Tension porte à source = ((2*Courant de vidange)/(Transconductance))+Tension de seuil
Impédance d'entrée de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Impédance d'entrée = (1/Transconductance)+Facteur de rétroaction*Impédance de charge
Transconductance de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Transconductance = (2*Courant de vidange)/(Tension porte à source-Tension de seuil)
Courant de drain de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Courant de vidange = (Transconductance*(Tension porte à source-Tension de seuil))/2
Tension de seuil de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Tension de seuil = Tension porte à source-(2*Courant de vidange)/(Transconductance)
Gain de tension de l'amplificateur à faible bruit compte tenu de la chute de tension CC
​ Aller Gain de tension = 2*Chute de tension CC/(Tension porte à source-Tension de seuil)
Impédance de sortie de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Impédance de sortie = (1/2)*(Résistance aux commentaires+Impédance source)
Impédance source de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Impédance source = 2*Impédance de sortie-Résistance aux commentaires
Résistance de drainage de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Résistance aux fuites = Gain de tension/Transconductance
Gain de tension de l'amplificateur à faible bruit
​ Aller Gain de tension = Transconductance*Résistance aux fuites

Puissance de bruit totale introduite par l'interféreur Formule

Puissance de bruit totale de l'interféreur = int(Spectre élargi d'interférences*x,x,Extrémité inférieure du canal souhaité,Extrémité supérieure du canal souhaité)
Pn,tot = int(Sn[x]*x,x,fL,fH)
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