Resistenza di drenaggio dell'amplificatore a basso rumore Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Resistenza allo scarico = Guadagno di tensione/Transconduttanza
Rd = Av/gm
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Resistenza allo scarico - (Misurato in Ohm) - La Resistenza di Drain è la resistenza tra il drain del transistor e l'uscita dell'amplificatore.
Guadagno di tensione - Il guadagno di tensione è un parametro cruciale per gli amplificatori a basso rumore poiché determina la capacità dell'amplificatore di amplificare i segnali deboli riducendo al minimo il rumore.
Transconduttanza - (Misurato in Siemens) - La transconduttanza è una misura di quanta corrente può produrre l'amplificatore per una determinata tensione di ingresso.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Guadagno di tensione: 8 --> Nessuna conversione richiesta
Transconduttanza: 2.18 Siemens --> 2.18 Siemens Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Rd = Av/gm --> 8/2.18
Valutare ... ...
Rd = 3.6697247706422
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
3.6697247706422 Ohm --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
3.6697247706422 3.669725 Ohm <-- Resistenza allo scarico
(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!
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Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!

18 Microelettronica RF Calcolatrici

Energia immagazzinata in tutte le capacità dell'unità
​ Partire Energia immagazzinata in tutte le capacità dell'unità = (1/2)*Valore della capacità dell'unità*(sum(x,1,Numero di induttori,((Valore del nodo N/Numero di induttori)^2)*((Tensione di ingresso)^2)))
Capacità equivalente per n spirali impilate
​ Partire Capacità equivalente di N spirali impilate = 4*((sum(x,1,Numero di spirali impilate-1,Capacità interspirale+Capacità del substrato)))/(3*((Numero di spirali impilate)^2))
Potenza di rumore totale introdotta dall'interferente
​ Partire Potenza di rumore totale dell'interferente = int(Spettro ampliato di interferenti*x,x,Estremità inferiore del canale desiderato,Estremità superiore del canale desiderato)
Fattore di feedback dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Fattore di feedback = (Transconduttanza*Impedenza della sorgente-1)/(2*Transconduttanza*Impedenza della sorgente*Guadagno di tensione)
Perdita di ritorno dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Perdita di ritorno = modulus((Impedenza di ingresso-Impedenza della sorgente)/(Impedenza di ingresso+Impedenza della sorgente))^2
Potenza totale persa nella spirale
​ Partire Potenza totale persa nella spirale = sum(x,1,Numero di induttori,((Corrente del ramo RC corrispondente)^2)*Resistenza del substrato)
Figura di rumore dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Figura di rumore = 1+((4*Impedenza della sorgente)/Resistenza al feedback)+Fattore di rumore del transistor
Tensione da gate a sorgente dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Porta alla tensione di origine = ((2*Assorbimento di corrente)/(Transconduttanza))+Soglia di voltaggio
Corrente di drenaggio dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Assorbimento di corrente = (Transconduttanza*(Porta alla tensione di origine-Soglia di voltaggio))/2
Tensione di soglia dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Soglia di voltaggio = Porta alla tensione di origine-(2*Assorbimento di corrente)/(Transconduttanza)
Transconduttanza dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Transconduttanza = (2*Assorbimento di corrente)/(Porta alla tensione di origine-Soglia di voltaggio)
Guadagno di tensione dell'amplificatore a basso rumore data la caduta di tensione CC
​ Partire Guadagno di tensione = 2*Caduta di tensione CC/(Porta alla tensione di origine-Soglia di voltaggio)
Impedenza di carico dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Impedenza di carico = (Impedenza di ingresso-(1/Transconduttanza))/Fattore di feedback
Impedenza di ingresso dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Impedenza di ingresso = (1/Transconduttanza)+Fattore di feedback*Impedenza di carico
Impedenza di uscita dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Impedenza di uscita = (1/2)*(Resistenza al feedback+Impedenza della sorgente)
Impedenza della sorgente dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Impedenza della sorgente = 2*Impedenza di uscita-Resistenza al feedback
Resistenza di drenaggio dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Resistenza allo scarico = Guadagno di tensione/Transconduttanza
Guadagno di tensione dell'amplificatore a basso rumore
​ Partire Guadagno di tensione = Transconduttanza*Resistenza allo scarico

Resistenza di drenaggio dell'amplificatore a basso rumore Formula

Resistenza allo scarico = Guadagno di tensione/Transconduttanza
Rd = Av/gm

Come possiamo migliorare la resistenza al drenaggio di un LNA?

Esistono diversi modi per migliorare la resistenza di drain di un LNA: Utilizzare un transistor a bassa impedenza di uscita. Il transistor di uscita è il transistor responsabile del pilotaggio del carico. La scelta di un transistor a bassa impedenza di uscita può aiutare a ridurre l'impedenza di uscita dell'amplificatore. Utilizza una rete corrispondente. Una rete di adattamento è un circuito progettato per trasformare l'impedenza del carico in un valore più vicino all'impedenza dell'amplificatore. Utilizzare un resistore di feedback. Un resistore di retroazione è un resistore collegato tra l'uscita dell'amplificatore e l'ingresso dell'amplificatore. Ciò può aiutare a ridurre l'impedenza di uscita dell'amplificatore.

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