Resistenza equivalente dell'amplificatore Cascode Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Resistenza tra scarico e terra = (1/Resistenza di uscita finita del transistor 1+1/Resistenza in ingresso)^-1
Rdg = (1/Rout1+1/Rin)^-1
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Resistenza tra scarico e terra - (Misurato in Ohm) - La resistenza tra Drain e Ground è la resistenza che si trova tra il terminale di drain del primo transistor e la terra.
Resistenza di uscita finita del transistor 1 - (Misurato in Ohm) - La resistenza di uscita finita del transistor 1 è una misura di quanto varia l'impedenza di uscita del transistor con le variazioni della tensione di uscita.
Resistenza in ingresso - (Misurato in Ohm) - La resistenza di ingresso 2 è l'opposizione che un componente o circuito elettrico presenta al flusso di corrente elettrica quando gli viene applicata una tensione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Resistenza di uscita finita del transistor 1: 1.201 Kilohm --> 1201 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza in ingresso: 0.301 Kilohm --> 301 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Rdg = (1/Rout1+1/Rin)^-1 --> (1/1201+1/301)^-1
Valutare ... ...
Rdg = 240.679760319574
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
240.679760319574 Ohm -->0.240679760319574 Kilohm (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.240679760319574 0.24068 Kilohm <-- Resistenza tra scarico e terra
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

5 Amplificatore Cascode Calcolatrici

Guadagno di tensione del cascode bipolare a circuito aperto
​ Partire Guadagno di tensione del cascode bipolare = -Transconduttanza primaria MOSFET*(Transconduttanza secondaria MOSFET*Resistenza di uscita finita)*(1/Resistenza di uscita finita del transistor 1+1/Resistenza di ingresso del segnale piccolo)^-1
Resistenza di drenaggio dell'amplificatore Cascode
​ Partire Resistenza allo scarico = (Guadagno della tensione di uscita/(Transconduttanza primaria MOSFET^2*Resistenza di uscita finita))
Guadagno della tensione di uscita dell'amplificatore MOS Cascode
​ Partire Guadagno della tensione di uscita = -Transconduttanza primaria MOSFET^2*Resistenza di uscita finita*Resistenza allo scarico
Resistenza equivalente dell'amplificatore Cascode
​ Partire Resistenza tra scarico e terra = (1/Resistenza di uscita finita del transistor 1+1/Resistenza in ingresso)^-1
Guadagno di tensione negativo dell'amplificatore Cascode
​ Partire Guadagno di tensione negativo = -(Transconduttanza primaria MOSFET*Resistenza tra scarico e terra)

15 Amplificatori a transistor multistadio Calcolatrici

Guadagno di tensione del cascode bipolare a circuito aperto
​ Partire Guadagno di tensione del cascode bipolare = -Transconduttanza primaria MOSFET*(Transconduttanza secondaria MOSFET*Resistenza di uscita finita)*(1/Resistenza di uscita finita del transistor 1+1/Resistenza di ingresso del segnale piccolo)^-1
Resistenza di uscita dell'emettitore follower
​ Partire Resistenza finita = (1/Resistenza al carico+1/Piccola tensione di segnale+1/Resistenza dell'emettitore)+(1/Impedenza di base+1/Resistenza del segnale)/(Guadagno corrente base del collettore+1)
Resistenza di drenaggio dell'amplificatore Cascode
​ Partire Resistenza allo scarico = (Guadagno della tensione di uscita/(Transconduttanza primaria MOSFET^2*Resistenza di uscita finita))
Guadagno della tensione di uscita dell'amplificatore MOS Cascode
​ Partire Guadagno della tensione di uscita = -Transconduttanza primaria MOSFET^2*Resistenza di uscita finita*Resistenza allo scarico
Corrente del collettore nella regione attiva quando il transistor funge da amplificatore
​ Partire Corrente del collettore = Corrente di saturazione*e^(Tensione attraverso la giunzione base-emettitore/Soglia di voltaggio)
Corrente di saturazione dell'emettitore inseguitore
​ Partire Corrente di saturazione = Corrente del collettore/e^(Tensione attraverso la giunzione base-emettitore/Soglia di voltaggio)
Resistenza equivalente dell'amplificatore Cascode
​ Partire Resistenza tra scarico e terra = (1/Resistenza di uscita finita del transistor 1+1/Resistenza in ingresso)^-1
Guadagno di tensione negativo dell'amplificatore Cascode
​ Partire Guadagno di tensione negativo = -(Transconduttanza primaria MOSFET*Resistenza tra scarico e terra)
Resistenza di ingresso dell'emettitore follower
​ Partire Resistenza in ingresso = 1/(1/Resistenza del segnale in base+1/Resistenza di base)
Resistenza di base attraverso la giunzione dell'emettitore inseguitore
​ Partire Resistenza di base = Costante ad alta frequenza*Resistenza dell'emettitore
Resistenza totale dell'emettitore dell'emettitore follower
​ Partire Resistenza dell'emettitore = Resistenza di base/Costante ad alta frequenza
Resistenza di ingresso dell'amplificatore a transistor
​ Partire Resistenza in ingresso = Ingresso dell'amplificatore/Corrente in ingresso
Corrente di collettore del transistor follower dell'emettitore
​ Partire Corrente del collettore = Tensione iniziale/Resistenza di uscita finita
Resistenza di uscita del transistor a guadagno intrinseco
​ Partire Resistenza di uscita finita = Tensione iniziale/Corrente del collettore
Tensione di ingresso dell'emettitore follower
​ Partire Tensione dell'emettitore = Tensione di base-0.7

Resistenza equivalente dell'amplificatore Cascode Formula

Resistenza tra scarico e terra = (1/Resistenza di uscita finita del transistor 1+1/Resistenza in ingresso)^-1
Rdg = (1/Rout1+1/Rin)^-1

Quali sono le applicazioni dell'amplificatore cascode?

L'amplificatore cascode viene utilizzato per migliorare le prestazioni di un circuito analogico. L'utilizzo di cascode è un metodo comune che può essere utilizzato nelle applicazioni di transistor e tubi a vuoto.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!