Résistance dépendante de la tension dans MOSFET Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Résistance finie = Tension efficace/Courant de vidange
Rfi = Veff/id
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Résistance finie - (Mesuré en Ohm) - Une résistance finie signifie simplement que la résistance dans un circuit n’est ni infinie ni nulle. En d’autres termes, le circuit présente une certaine résistance, ce qui peut affecter le comportement du circuit.
Tension efficace - (Mesuré en Volt) - La tension effective dans un MOSFET (Transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur) est la tension qui détermine le comportement de l'appareil. Elle est également connue sous le nom de tension grille-source.
Courant de vidange - (Mesuré en Ampère) - Le courant de drain est le courant qui circule entre les bornes de drain et de source d'un transistor à effet de champ (FET), qui est un type de transistor couramment utilisé dans les circuits électroniques.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension efficace: 1.7 Volt --> 1.7 Volt Aucune conversion requise
Courant de vidange: 0.08 Milliampère --> 8E-05 Ampère (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Rfi = Veff/id --> 1.7/8E-05
Évaluer ... ...
Rfi = 21250
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
21250 Ohm -->21.25 Kilohm (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
21.25 Kilohm <-- Résistance finie
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suma Madhuri
Université VIT (VIT), Chennai
Suma Madhuri a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Simran Shravan Nishad
Collège d'ingénierie de Sinhgad (SCOE), Puné
Simran Shravan Nishad a validé cette calculatrice et 2 autres calculatrices!

14 Résistance Calculatrices

MOSFET comme résistance linéaire compte tenu du rapport d'aspect
​ Aller Résistance linéaire = Longueur du canal/(Mobilité des électrons à la surface du canal*Capacité d'oxyde*Largeur de canal*Tension efficace)
Résistance de sortie de l'amplificateur différentiel
​ Aller Résistance de sortie = ((Signal d'entrée en mode commun*Transconductance)-Courant total)/(2*Transconductance*Courant total)
Résistance d'entrée du Mosfet
​ Aller Résistance d'entrée = Tension d'entrée/(Courant du collecteur*Gain de courant de petit signal)
Résistance finie entre le drain et la source
​ Aller Résistance finie = modulus(Tension CC positive)/Courant de vidange
Libre parcours moyen des électrons
​ Aller Libre parcours moyen des électrons = 1/(Résistance de sortie*Courant de vidange)
Résistance de sortie de vidange
​ Aller Résistance de sortie = 1/(Libre parcours moyen des électrons*Courant de vidange)
Résistance de sortie étant donné la modulation de longueur de canal
​ Aller Résistance de sortie = 1/(Modulation de longueur de canal*Courant de vidange)
Résistance de sortie étant donné la transconductance
​ Aller Résistance de sortie = 1/(Mobilité des transporteurs*Transconductance)
Résistance d'entrée étant donné la transconductance
​ Aller Résistance d'entrée = Gain de courant de petit signal/Transconductance
Résistance de sortie du Mosfet
​ Aller Résistance de sortie = Tension précoce/Courant du collecteur
Résistance dépendante de la tension dans MOSFET
​ Aller Résistance finie = Tension efficace/Courant de vidange
Résistance d'entrée de petit signal
​ Aller Résistance d'entrée = Tension d'entrée/Courant de base
Conductance dans la résistance linéaire du MOSFET
​ Aller Conductance du canal = 1/Résistance linéaire
MOSFET comme résistance linéaire
​ Aller Résistance linéaire = 1/Conductance du canal

Résistance dépendante de la tension dans MOSFET Formule

Résistance finie = Tension efficace/Courant de vidange
Rfi = Veff/id

Quelles sont les applications du MOSFET ?

Les MOSFET ont un large éventail d'applications dans les circuits électroniques, notamment l'amplification de signaux faibles, la commutation d'appareils électroniques et le contrôle du flux de courant dans les circuits numériques. Ils sont également utilisés dans l'électronique de puissance, les circuits radiofréquences (RF) et dans les interfaces des systèmes informatiques et des périphériques.

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