सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक = बेस एमिटर कैपेसिटेंस*सिग्नल प्रतिरोध+(कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस*(सिग्नल प्रतिरोध*(1+transconductance*भार प्रतिरोध)+भार प्रतिरोध))+(समाई*भार प्रतिरोध)
𝜏H = Cbe*Rsig+(Ccb*(Rsig*(1+gm*RL)+RL))+(Ct*RL)
यह सूत्र 7 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक - (में मापा गया दूसरा) - प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक विधि एक एम्पलीफायर आवृत्ति प्रतिक्रिया की -3 डीबी उच्च आवृत्ति सीमा की आसान अनुमानित गणना को सक्षम बनाती है।
बेस एमिटर कैपेसिटेंस - (में मापा गया फैरड) - बेस एमिटर कैपेसिटेंस जंक्शन की कैपेसिटेंस है जो आगे-पक्षपाती है और एक डायोड द्वारा दर्शाया जाता है।
सिग्नल प्रतिरोध - (में मापा गया ओम) - सिग्नल प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो सिग्नल वोल्टेज स्रोत बनाम एम्पलीफायर से खिलाया जाता है।
कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस - (में मापा गया फैरड) - सक्रिय मोड में कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस्ड है और कलेक्टर और बेस के बीच कैपेसिटेंस है।
transconductance - (में मापा गया सीमेंस) - ट्रांसकंडक्टेंस एक सक्रिय डिवाइस के इनपुट टर्मिनल पर आउटपुट टर्मिनल पर करंट में परिवर्तन और वोल्टेज में परिवर्तन का अनुपात है।
भार प्रतिरोध - (में मापा गया ओम) - लोड प्रतिरोध एक सर्किट का संचयी प्रतिरोध है, जैसा कि उस सर्किट को चलाने वाले वोल्टेज, करंट या पावर स्रोत द्वारा देखा जाता है।
समाई - (में मापा गया फैरड) - धारिता किसी चालक पर संग्रहीत विद्युत आवेश की मात्रा और विद्युत क्षमता में अंतर का अनुपात है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
बेस एमिटर कैपेसिटेंस: 27 माइक्रोफ़ारड --> 2.7E-05 फैरड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
सिग्नल प्रतिरोध: 1.25 किलोहम --> 1250 ओम (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस: 300 माइक्रोफ़ारड --> 0.0003 फैरड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
transconductance: 4.8 मिलिसिएमेंस --> 0.0048 सीमेंस (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
भार प्रतिरोध: 1.49 किलोहम --> 1490 ओम (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
समाई: 2.889 माइक्रोफ़ारड --> 2.889E-06 फैरड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
𝜏H = Cbe*Rsig+(Ccb*(Rsig*(1+gm*RL)+RL))+(Ct*RL) --> 2.7E-05*1250+(0.0003*(1250*(1+0.0048*1490)+1490))+(2.889E-06*1490)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
𝜏H = 3.54205461
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
3.54205461 दूसरा --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
3.54205461 3.542055 दूसरा <-- प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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8 सीई एम्पलीफायर की प्रतिक्रिया कैलक्युलेटर्स

हाई-फ़्रीक्वेंसी बैंड दिया गया कॉम्प्लेक्स फ़्रीक्वेंसी वेरिएबल
​ जाओ मिड बैंड में एम्पलीफायर गेन = sqrt(((1+(3 डीबी आवृत्ति/आवृत्ति))*(1+(3 डीबी आवृत्ति/आवृत्ति का अवलोकन किया गया)))/((1+(3 डीबी आवृत्ति/ध्रुव आवृत्ति))*(1+(3 डीबी आवृत्ति/द्वितीय ध्रुव आवृत्ति))))
सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक
​ जाओ प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक = बेस एमिटर कैपेसिटेंस*सिग्नल प्रतिरोध+(कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस*(सिग्नल प्रतिरोध*(1+transconductance*भार प्रतिरोध)+भार प्रतिरोध))+(समाई*भार प्रतिरोध)
सीई एम्पलीफायर के उच्च आवृत्ति लाभ में इनपुट कैपेसिटेंस
​ जाओ इनपुट कैपेसिटेंस = कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस+बेस एमिटर कैपेसिटेंस*(1+(transconductance*भार प्रतिरोध))
सीई एम्पलीफायर का कलेक्टर बेस जंक्शन प्रतिरोध
​ जाओ कलेक्टर प्रतिरोध = सिग्नल प्रतिरोध*(1+transconductance*भार प्रतिरोध)+भार प्रतिरोध
सीई एम्पलीफायर का उच्च-आवृत्ति लाभ
​ जाओ उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया = ऊपरी 3-डीबी आवृत्ति/(2*pi)
सीई एम्पलीफायर की ऊपरी 3 डीबी आवृत्ति
​ जाओ ऊपरी 3-डीबी आवृत्ति = 2*pi*उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया
डिस्क्रीट-सर्किट एम्पलीफायर में एम्पलीफायर बैंडविड्थ
​ जाओ एम्पलीफायर बैंडविड्थ = उच्च आवृत्ति-कम बार होना
सीई एम्पलीफायर का मिड बैंड गेन
​ जाओ मध्य बैंड लाभ = आउटपुट वोल्टेज/सीमा वोल्टेज

25 सामान्य स्टेज एम्प्लीफायर कैलक्युलेटर्स

हाई-फ़्रीक्वेंसी बैंड दिया गया कॉम्प्लेक्स फ़्रीक्वेंसी वेरिएबल
​ जाओ मिड बैंड में एम्पलीफायर गेन = sqrt(((1+(3 डीबी आवृत्ति/आवृत्ति))*(1+(3 डीबी आवृत्ति/आवृत्ति का अवलोकन किया गया)))/((1+(3 डीबी आवृत्ति/ध्रुव आवृत्ति))*(1+(3 डीबी आवृत्ति/द्वितीय ध्रुव आवृत्ति))))
सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक
​ जाओ प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक = बेस एमिटर कैपेसिटेंस*सिग्नल प्रतिरोध+(कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस*(सिग्नल प्रतिरोध*(1+transconductance*भार प्रतिरोध)+भार प्रतिरोध))+(समाई*भार प्रतिरोध)
सीजी एम्पलीफायर की उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया में ओपन सर्किट टाइम कॉन्स्टेंट
​ जाओ ओपन सर्किट समय स्थिरांक = गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस*(1/सिग्नल प्रतिरोध+transconductance)+(समाई+गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस)*भार प्रतिरोध
सीएस एम्पलीफायर के ओपन सर्किट टाइम कॉन्स्टेंट मेथड में टेस्ट करेंट
​ जाओ वर्तमान का परीक्षण करें = transconductance*गेट टू सोर्स वोल्टेज+(परीक्षण वोल्टेज+गेट टू सोर्स वोल्टेज)/भार प्रतिरोध
सीई एम्पलीफायर के उच्च आवृत्ति लाभ में इनपुट कैपेसिटेंस
​ जाओ इनपुट कैपेसिटेंस = कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस+बेस एमिटर कैपेसिटेंस*(1+(transconductance*भार प्रतिरोध))
सीजी एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध
​ जाओ प्रतिरोध = (परिमित इनपुट प्रतिरोध+भार प्रतिरोध)/(1+(transconductance*परिमित इनपुट प्रतिरोध))
सीजी एम्पलीफायर का लोड प्रतिरोध
​ जाओ भार प्रतिरोध = प्रतिरोध*(1+(transconductance*परिमित इनपुट प्रतिरोध))-परिमित इनपुट प्रतिरोध
सीई एम्पलीफायर का कलेक्टर बेस जंक्शन प्रतिरोध
​ जाओ कलेक्टर प्रतिरोध = सिग्नल प्रतिरोध*(1+transconductance*भार प्रतिरोध)+भार प्रतिरोध
सीएस एम्पलीफायर का लोड प्रतिरोध
​ जाओ भार प्रतिरोध = (आउटपुट वोल्टेज/(transconductance*गेट टू सोर्स वोल्टेज))
उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस
​ जाओ उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया = 1/(2*pi*सिग्नल प्रतिरोध*इनपुट कैपेसिटेंस)
कॉमन गेट एम्पलीफायर के गेट और ड्रेन के बीच ओपन सर्किट टाइम कांस्टेंट
​ जाओ ओपन सर्किट समय स्थिरांक = (समाई+गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस)*भार प्रतिरोध
सीएस एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज
​ जाओ आउटपुट वोल्टेज = transconductance*गेट टू सोर्स वोल्टेज*भार प्रतिरोध
सीएस एम्पलीफायर के समतुल्य सिग्नल प्रतिरोध
​ जाओ आंतरिक लघु सिग्नल प्रतिरोध = 1/((1/सिग्नल प्रतिरोध+1/आउटपुट प्रतिरोध))
सीजी एम्पलीफायर के गेट और स्रोत के बीच प्रतिरोध
​ जाओ प्रतिरोध = 1/(1/परिमित इनपुट प्रतिरोध+1/सिग्नल प्रतिरोध)
सीई एम्पलीफायर का उच्च-आवृत्ति लाभ
​ जाओ उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया = ऊपरी 3-डीबी आवृत्ति/(2*pi)
सीई एम्पलीफायर की ऊपरी 3 डीबी आवृत्ति
​ जाओ ऊपरी 3-डीबी आवृत्ति = 2*pi*उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया
सीएस एम्पलीफायर के शून्य संचरण की आवृत्ति
​ जाओ संचरण आवृत्ति = 1/(बाईपास संधारित्र*सिग्नल प्रतिरोध)
सीएस एम्पलीफायर की बायपास कैपेसिटेंस
​ जाओ बाईपास संधारित्र = 1/(संचरण आवृत्ति*सिग्नल प्रतिरोध)
सीएस एम्पलीफायर के ओपन-सर्किट टाइम कॉन्स्टेंट की विधि के माध्यम से ड्रेन वोल्टेज
​ जाओ नाली वोल्टेज = परीक्षण वोल्टेज+गेट टू सोर्स वोल्टेज
सीएस एम्पलीफायर का स्रोत वोल्टेज
​ जाओ गेट टू सोर्स वोल्टेज = नाली वोल्टेज-परीक्षण वोल्टेज
सीएस एम्पलीफायर के ओपन सर्किट टाइम कॉन्स्टेंट मेथड में गेट और ड्रेन के बीच प्रतिरोध
​ जाओ प्रतिरोध = परीक्षण वोल्टेज/वर्तमान का परीक्षण करें
सीएस एम्पलीफायर का मिडबैंड गेन
​ जाओ मध्य बैंड लाभ = आउटपुट वोल्टेज/छोटा सिग्नल वोल्टेज
डिस्क्रीट-सर्किट एम्पलीफायर में एम्पलीफायर बैंडविड्थ
​ जाओ एम्पलीफायर बैंडविड्थ = उच्च आवृत्ति-कम बार होना
सीई एम्पलीफायर का मिड बैंड गेन
​ जाओ मध्य बैंड लाभ = आउटपुट वोल्टेज/सीमा वोल्टेज
सीएस एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ
​ जाओ वर्तमान लाभ = शक्ति लाभ/वोल्टेज बढ़ना

सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक सूत्र

प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक = बेस एमिटर कैपेसिटेंस*सिग्नल प्रतिरोध+(कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस*(सिग्नल प्रतिरोध*(1+transconductance*भार प्रतिरोध)+भार प्रतिरोध))+(समाई*भार प्रतिरोध)
𝜏H = Cbe*Rsig+(Ccb*(Rsig*(1+gm*RL)+RL))+(Ct*RL)

सीएस एम्पलीफायर क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक सामान्य-स्रोत एम्पलीफायर तीन बुनियादी सिंगल-स्टेज फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर (एफईटी) एम्पलीफायर टोपोलॉजीज में से एक है, जिसे आमतौर पर वोल्टेज या ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बताने का सबसे आसान तरीका है कि FET एक सामान्य स्रोत है, सामान्य नाली या सामान्य द्वार है, यह जांचना है कि सिग्नल कहाँ प्रवेश करता है और कहाँ से निकलता है।

सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक की गणना कैसे करें?

सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया बेस एमिटर कैपेसिटेंस (Cbe), बेस एमिटर कैपेसिटेंस जंक्शन की कैपेसिटेंस है जो आगे-पक्षपाती है और एक डायोड द्वारा दर्शाया जाता है। के रूप में, सिग्नल प्रतिरोध (Rsig), सिग्नल प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो सिग्नल वोल्टेज स्रोत बनाम एम्पलीफायर से खिलाया जाता है। के रूप में, कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस (Ccb), सक्रिय मोड में कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस्ड है और कलेक्टर और बेस के बीच कैपेसिटेंस है। के रूप में, transconductance (gm), ट्रांसकंडक्टेंस एक सक्रिय डिवाइस के इनपुट टर्मिनल पर आउटपुट टर्मिनल पर करंट में परिवर्तन और वोल्टेज में परिवर्तन का अनुपात है। के रूप में, भार प्रतिरोध (RL), लोड प्रतिरोध एक सर्किट का संचयी प्रतिरोध है, जैसा कि उस सर्किट को चलाने वाले वोल्टेज, करंट या पावर स्रोत द्वारा देखा जाता है। के रूप में & समाई (Ct), धारिता किसी चालक पर संग्रहीत विद्युत आवेश की मात्रा और विद्युत क्षमता में अंतर का अनुपात है। के रूप में डालें। कृपया सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक गणना

सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक कैलकुलेटर, प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक की गणना करने के लिए Effective High Frequency Time Constant = बेस एमिटर कैपेसिटेंस*सिग्नल प्रतिरोध+(कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस*(सिग्नल प्रतिरोध*(1+transconductance*भार प्रतिरोध)+भार प्रतिरोध))+(समाई*भार प्रतिरोध) का उपयोग करता है। सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक 𝜏H को सीई एम्पलीफायर फॉर्मूला के प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक को एक ऐसी विधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो एम्पलीफायर आवृत्ति प्रतिक्रिया की -3 डीबी उच्च आवृत्ति सीमा की एक आसान अनुमानित गणना को सक्षम बनाता है, डब्ल्यू के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 3.560981 = 2.7E-05*1250+(0.0003*(1250*(1+0.0048*1490)+1490))+(2.889E-06*1490). आप और अधिक सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक क्या है?
सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक सीई एम्पलीफायर फॉर्मूला के प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक को एक ऐसी विधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो एम्पलीफायर आवृत्ति प्रतिक्रिया की -3 डीबी उच्च आवृत्ति सीमा की एक आसान अनुमानित गणना को सक्षम बनाता है, डब्ल्यू है और इसे 𝜏H = Cbe*Rsig+(Ccb*(Rsig*(1+gm*RL)+RL))+(Ct*RL) या Effective High Frequency Time Constant = बेस एमिटर कैपेसिटेंस*सिग्नल प्रतिरोध+(कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस*(सिग्नल प्रतिरोध*(1+transconductance*भार प्रतिरोध)+भार प्रतिरोध))+(समाई*भार प्रतिरोध) के रूप में दर्शाया जाता है।
सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक की गणना कैसे करें?
सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक को सीई एम्पलीफायर फॉर्मूला के प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक को एक ऐसी विधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो एम्पलीफायर आवृत्ति प्रतिक्रिया की -3 डीबी उच्च आवृत्ति सीमा की एक आसान अनुमानित गणना को सक्षम बनाता है, डब्ल्यू Effective High Frequency Time Constant = बेस एमिटर कैपेसिटेंस*सिग्नल प्रतिरोध+(कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस*(सिग्नल प्रतिरोध*(1+transconductance*भार प्रतिरोध)+भार प्रतिरोध))+(समाई*भार प्रतिरोध) 𝜏H = Cbe*Rsig+(Ccb*(Rsig*(1+gm*RL)+RL))+(Ct*RL) के रूप में परिभाषित किया गया है। सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक की गणना करने के लिए, आपको बेस एमिटर कैपेसिटेंस (Cbe), सिग्नल प्रतिरोध (Rsig), कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस (Ccb), transconductance (gm), भार प्रतिरोध (RL) & समाई (Ct) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको बेस एमिटर कैपेसिटेंस जंक्शन की कैपेसिटेंस है जो आगे-पक्षपाती है और एक डायोड द्वारा दर्शाया जाता है।, सिग्नल प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो सिग्नल वोल्टेज स्रोत बनाम एम्पलीफायर से खिलाया जाता है।, सक्रिय मोड में कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस्ड है और कलेक्टर और बेस के बीच कैपेसिटेंस है।, ट्रांसकंडक्टेंस एक सक्रिय डिवाइस के इनपुट टर्मिनल पर आउटपुट टर्मिनल पर करंट में परिवर्तन और वोल्टेज में परिवर्तन का अनुपात है।, लोड प्रतिरोध एक सर्किट का संचयी प्रतिरोध है, जैसा कि उस सर्किट को चलाने वाले वोल्टेज, करंट या पावर स्रोत द्वारा देखा जाता है। & धारिता किसी चालक पर संग्रहीत विद्युत आवेश की मात्रा और विद्युत क्षमता में अंतर का अनुपात है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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