स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
प्रमुख ध्रुव की आवृत्ति = 1/(2*pi*लगातार बी)
fdp = 1/(2*pi*b)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 2 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
चर
प्रमुख ध्रुव की आवृत्ति - (में मापा गया हेटर्स) - प्रमुख ध्रुव की आवृत्ति सबसे कम आवृत्ति होती है क्योंकि यह सभी उच्च आवृत्ति वाले ध्रुवों के प्रभाव पर हावी होती है।
लगातार बी - स्थिरांक बी एंड्राडे के समीकरण में स्थिरांकों में से एक है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
लगातार बी: 1.18 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
fdp = 1/(2*pi*b) --> 1/(2*pi*1.18)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
fdp = 0.13487707041686
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.13487707041686 हेटर्स --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.13487707041686 0.134877 हेटर्स <-- प्रमुख ध्रुव की आवृत्ति
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई पायल प्रिया
बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), सिंदरी
पायल प्रिया ने इस कैलकुलेटर और 600+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित उर्वी राठौड़
विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज (वीजीईसी), अहमदाबाद
उर्वी राठौड़ ने इस कैलकुलेटर और 1900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

7 स्रोत और उत्सर्जक अनुयायी की प्रतिक्रिया कैलक्युलेटर्स

सोर्स फॉलोअर ट्रांसफर फंक्शन का लगातार 2
​ जाओ लगातार बी = (((गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस+गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस)*समाई+(गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस+गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस))/(transconductance*भार प्रतिरोध+1))*सिग्नल प्रतिरोध*भार प्रतिरोध
स्रोत और उत्सर्जक अनुयायी की उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया में सिग्नल वोल्टेज
​ जाओ आउटपुट वोल्टेज = (विद्युत प्रवाह*सिग्नल प्रतिरोध)+गेट टू सोर्स वोल्टेज+सीमा वोल्टेज
स्रोत-अनुयायी स्थानांतरण समारोह की संक्रमण आवृत्ति
​ जाओ संक्रमण आवृत्ति = transconductance/गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस
सोर्स फॉलोअर की गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस
​ जाओ गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस = transconductance/संक्रमण आवृत्ति
स्रोत-अनुयायी का ट्रांसकंडक्टेंस
​ जाओ transconductance = संक्रमण आवृत्ति*गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस
स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति
​ जाओ प्रमुख ध्रुव की आवृत्ति = 1/(2*pi*लगातार बी)
स्रोत अनुयायी की आवृत्ति तोड़ें
​ जाओ ब्रेक फ़्रीक्वेंसी = 1/sqrt(लगातार सी)

20 मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर कैलक्युलेटर्स

सोर्स फॉलोअर ट्रांसफर फंक्शन का लगातार 2
​ जाओ लगातार बी = (((गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस+गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस)*समाई+(गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस+गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस))/(transconductance*भार प्रतिरोध+1))*सिग्नल प्रतिरोध*भार प्रतिरोध
बैंडविड्थ उत्पाद प्राप्त करें
​ जाओ बैंडविड्थ उत्पाद प्राप्त करें = (transconductance*भार प्रतिरोध)/(2*pi*भार प्रतिरोध*(समाई+गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस))
डिजाइन इनसाइट और ट्रेड-ऑफ में 3-डीबी फ्रीक्वेंसी
​ जाओ 3 डीबी आवृत्ति = 1/(2*pi*(समाई+गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस)*(1/(1/भार प्रतिरोध+1/आउटपुट प्रतिरोध)))
सीसी-सीबी एम्पलीफायर का ट्रांसकंडक्टेंस
​ जाओ transconductance = (2*वोल्टेज बढ़ना)/((प्रतिरोध/(प्रतिरोध+सिग्नल प्रतिरोध))*भार प्रतिरोध)
सीसी सीबी एम्पलीफायर का समग्र वोल्टेज लाभ
​ जाओ वोल्टेज बढ़ना = 1/2*(प्रतिरोध/(प्रतिरोध+सिग्नल प्रतिरोध))*भार प्रतिरोध*transconductance
स्रोत और उत्सर्जक अनुयायी की उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया में सिग्नल वोल्टेज
​ जाओ आउटपुट वोल्टेज = (विद्युत प्रवाह*सिग्नल प्रतिरोध)+गेट टू सोर्स वोल्टेज+सीमा वोल्टेज
सीसी सीबी एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध
​ जाओ प्रतिरोध = (सामान्य उत्सर्जक धारा लाभ+1)*(उत्सर्जक प्रतिरोध+प्राइमरी में सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध)
सीबी-सीजी एम्पलीफायर की कुल क्षमता
​ जाओ समाई = 1/(2*pi*भार प्रतिरोध*आउटपुट पोल फ्रीक्वेंसी)
विभेदक प्रवर्धक की प्रमुख ध्रुव आवृत्ति
​ जाओ ध्रुव आवृत्ति = 1/(2*pi*समाई*आउटपुट प्रतिरोध)
लोड रेजिस्टेंस दिए गए डिफरेंशियल एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी
​ जाओ आवृत्ति = 1/(2*pi*भार प्रतिरोध*समाई)
डिफरेंशियल एम्पलीफायर का शॉर्ट सर्किट ट्रांसकंडक्शन
​ जाओ शॉर्ट सर्किट ट्रांसकंडक्टेंस = आउटपुट करेंट/विभेदक इनपुट सिग्नल
स्रोत-अनुयायी स्थानांतरण समारोह की संक्रमण आवृत्ति
​ जाओ संक्रमण आवृत्ति = transconductance/गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस
सोर्स फॉलोअर की गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस
​ जाओ गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस = transconductance/संक्रमण आवृत्ति
स्रोत-अनुयायी का ट्रांसकंडक्टेंस
​ जाओ transconductance = संक्रमण आवृत्ति*गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस
कैस्कोड एम्पलीफायर में नाली प्रतिरोध
​ जाओ नाली प्रतिरोध = 1/(1/परिमित इनपुट प्रतिरोध+1/प्रतिरोध)
एम्पलीफायर गेन ने कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल का फंक्शन दिया
​ जाओ मिड बैंड में एम्पलीफायर गेन = मध्य बैंड लाभ*लाभ कारक
लाभ कारक
​ जाओ लाभ कारक = मिड बैंड में एम्पलीफायर गेन/मध्य बैंड लाभ
स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति
​ जाओ प्रमुख ध्रुव की आवृत्ति = 1/(2*pi*लगातार बी)
स्रोत अनुयायी की आवृत्ति तोड़ें
​ जाओ ब्रेक फ़्रीक्वेंसी = 1/sqrt(लगातार सी)
एम्पलीफायर का पावर गेन दिया गया वोल्टेज गेन और करंट गेन
​ जाओ शक्ति लाभ = वोल्टेज बढ़ना*वर्तमान लाभ

स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति सूत्र

प्रमुख ध्रुव की आवृत्ति = 1/(2*pi*लगातार बी)
fdp = 1/(2*pi*b)

स्रोत अनुयायी का उद्देश्य क्या है?

स्रोत अनुयायी का एक महत्वपूर्ण पहलू शक्ति या वर्तमान लाभ प्रदान करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च प्रतिरोध (प्रतिबाधा) चरण से कम प्रतिरोध (प्रतिबाधा) भार चलाएं। इस प्रकार स्रोत अनुयायी आउटपुट प्रतिबाधा को मापना शिक्षाप्रद है।

स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति की गणना कैसे करें?

स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया लगातार बी (b), स्थिरांक बी एंड्राडे के समीकरण में स्थिरांकों में से एक है। के रूप में डालें। कृपया स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति गणना

स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति कैलकुलेटर, प्रमुख ध्रुव की आवृत्ति की गणना करने के लिए Frequency of Dominant Pole = 1/(2*pi*लगातार बी) का उपयोग करता है। स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति fdp को स्रोत-अनुयायी सूत्र की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति को उस आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर सिस्टम का स्थानांतरण कार्य अनंत तक पहुंचता है" और इसी तरह "एक शून्य आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिस पर सिस्टम का स्थानांतरण कार्य शून्य तक पहुंचता है"। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.134877 = 1/(2*pi*1.18). आप और अधिक स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति क्या है?
स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति स्रोत-अनुयायी सूत्र की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति को उस आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर सिस्टम का स्थानांतरण कार्य अनंत तक पहुंचता है" और इसी तरह "एक शून्य आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिस पर सिस्टम का स्थानांतरण कार्य शून्य तक पहुंचता है"। है और इसे fdp = 1/(2*pi*b) या Frequency of Dominant Pole = 1/(2*pi*लगातार बी) के रूप में दर्शाया जाता है।
स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति की गणना कैसे करें?
स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति को स्रोत-अनुयायी सूत्र की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति को उस आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर सिस्टम का स्थानांतरण कार्य अनंत तक पहुंचता है" और इसी तरह "एक शून्य आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिस पर सिस्टम का स्थानांतरण कार्य शून्य तक पहुंचता है"। Frequency of Dominant Pole = 1/(2*pi*लगातार बी) fdp = 1/(2*pi*b) के रूप में परिभाषित किया गया है। स्रोत-अनुयायी की प्रमुख ध्रुव-आवृत्ति की गणना करने के लिए, आपको लगातार बी (b) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको स्थिरांक बी एंड्राडे के समीकरण में स्थिरांकों में से एक है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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