Frequenza critica nel circuito RC di ingresso ad alta frequenza Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Frequenza d'angolo = 1/(2*pi*Resistenza in ingresso*Capacità di Miller)
fc = 1/(2*pi*Rin*Cin)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Frequenza d'angolo - (Misurato in Hertz) - La frequenza d'angolo di un circuito è la frequenza alla quale il guadagno del circuito inizia a diminuire in modo significativo.
Resistenza in ingresso - (Misurato in Ohm) - La resistenza di ingresso è l'opposizione al flusso di corrente in un circuito elettrico. Si misura in ohm (Ω). Maggiore è la resistenza, maggiore è l'opposizione al flusso di corrente.
Capacità di Miller - (Misurato in Farad) - La capacità Miller è la capacità di ingresso equivalente di un amplificatore MOSFET dovuta all'effetto Miller.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Resistenza in ingresso: 200 Ohm --> 200 Ohm Nessuna conversione richiesta
Capacità di Miller: 7.18 Microfarad --> 7.18E-06 Farad (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
fc = 1/(2*pi*Rin*Cin) --> 1/(2*pi*200*7.18E-06)
Valutare ... ...
fc = 110.832133072351
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
110.832133072351 Hertz --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
110.832133072351 110.8321 Hertz <-- Frequenza d'angolo
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Suma Madhuri
Università VIT (VIT), Chennai
Suma Madhuri ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!

15 Effetti capacitivi interni e modello ad alta frequenza Calcolatrici

Conduttanza del canale dei MOSFET
​ Partire Conduttanza del canale = Mobilità degli elettroni sulla superficie del canale*Capacità dell'ossido*(Larghezza del canale/Lunghezza del canale)*Tensione attraverso l'ossido
Magnitudine della carica elettronica nel canale del MOSFET
​ Partire Carica elettronica nel canale = Capacità dell'ossido*Larghezza del canale*Lunghezza del canale*Tensione effettiva
Frequenza di transizione del MOSFET
​ Partire Frequenza di transizione = Transconduttanza/(2*pi*(Capacità del gate della sorgente+Capacità di gate-drain))
Frequenza critica inferiore del Mosfet
​ Partire Frequenza d'angolo = 1/(2*pi*(Resistenza+Resistenza in ingresso)*Capacità)
Sfasamento nel circuito RC di uscita
​ Partire Sfasamento = arctan(Reattanza capacitiva/(Resistenza+Resistenza al carico))
Larghezza del canale da gate a sorgente del MOSFET
​ Partire Larghezza del canale = Capacità di sovrapposizione/(Capacità dell'ossido*Lunghezza di sovrapposizione)
Capacità di sovrapposizione del MOSFET
​ Partire Capacità di sovrapposizione = Larghezza del canale*Capacità dell'ossido*Lunghezza di sovrapposizione
Mosfet di capacità Miller di uscita
​ Partire Capacità Miller di uscita = Capacità di gate-drain*((Guadagno di tensione+1)/Guadagno di tensione)
Capacità totale tra gate e canale dei MOSFET
​ Partire Capacità del canale di gate = Capacità dell'ossido*Larghezza del canale*Lunghezza del canale
Frequenza critica nel circuito RC di ingresso ad alta frequenza
​ Partire Frequenza d'angolo = 1/(2*pi*Resistenza in ingresso*Capacità di Miller)
Sfasamento nel circuito RC di ingresso
​ Partire Sfasamento = arctan(Reattanza capacitiva/Resistenza in ingresso)
Reattanza capacitiva del Mosfet
​ Partire Reattanza capacitiva = 1/(2*pi*Frequenza*Capacità)
Capacità Miller del Mosfet
​ Partire Capacità di Miller = Capacità di gate-drain*(Guadagno di tensione+1)
Frequenza critica del Mosfet
​ Partire Frequenza critica in decible = 10*log10(Frequenza critica)
Attenuazione del circuito RC
​ Partire Attenuazione = Tensione di base/Tensione di ingresso

Frequenza critica nel circuito RC di ingresso ad alta frequenza Formula

Frequenza d'angolo = 1/(2*pi*Resistenza in ingresso*Capacità di Miller)
fc = 1/(2*pi*Rin*Cin)
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