Resistenza del segnale equivalente dell'amplificatore CS Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Resistenza interna per piccoli segnali = 1/((1/Resistenza del segnale+1/Resistenza di uscita))
R'sig = 1/((1/Rsig+1/Rout))
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Resistenza interna per piccoli segnali - (Misurato in Ohm) - La resistenza interna del piccolo segnale in un transistor si riferisce alla resistenza che si verifica all'interno del transistor a causa della costruzione interna del dispositivo.
Resistenza del segnale - (Misurato in Ohm) - La resistenza del segnale è la resistenza che viene alimentata con la sorgente di tensione del segnale rispetto a un amplificatore.
Resistenza di uscita - (Misurato in Ohm) - La resistenza di uscita è la resistenza che un amplificatore vede quando pilota un carico. È un parametro importante nella progettazione dell'amplificatore poiché influisce sulla potenza di uscita e sull'efficienza dell'amplificatore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Resistenza del segnale: 1.25 Kilohm --> 1250 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza di uscita: 1.508 Kilohm --> 1508 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
R'sig = 1/((1/Rsig+1/Rout)) --> 1/((1/1250+1/1508))
Valutare ... ...
R'sig = 683.46627991298
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
683.46627991298 Ohm -->0.68346627991298 Kilohm (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.68346627991298 0.683466 Kilohm <-- Resistenza interna per piccoli segnali
(Calcolo completato in 00.020 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!

19 Risposta dell'amplificatore CS Calcolatrici

Costante di tempo degenerata dalla sorgente dell'amplificatore CS
​ Partire Costante di tempo degenerata della sorgente = Capacità dal gate alla sorgente*Amplificatore di resistenza della sorgente+Porta per la capacità di drenaggio*Resistenza attraverso Gate e Drain+Capacità*Resistenza
Corrente di prova nel metodo delle costanti di tempo a circuito aperto dell'amplificatore CS
​ Partire Prova corrente = Transconduttanza*Porta alla tensione di origine+(Prova di tensione+Porta alla tensione di origine)/Resistenza al carico
Prodotto guadagno-larghezza di banda degenerato dalla sorgente dell'amplificatore CS
​ Partire Prodotto di larghezza di banda con guadagno degenerato della sorgente = 1/(2*pi*Porta per la capacità di drenaggio*Resistenza del segnale)
Resistenza di uscita degenerata dalla sorgente dell'amplificatore CS
​ Partire Resistenza di uscita degenerata della sorgente = Resistenza di uscita finita*(1+(Transconduttanza*Resistenza degenerata alla fonte))
Transconduttanza degenerata alla sorgente dell'amplificatore CS
​ Partire Transconduttanza degenerata della sorgente = Transconduttanza/(1+Transconduttanza*Resistenza degenerata alla fonte)
Guadagno di tensione a bassa frequenza dell'amplificatore CS
​ Partire Guadagno a bassa frequenza = -Transconduttanza di cortocircuito*(1/Resistenza di uscita+1/Resistenza al carico)
Resistenza di carico dell'amplificatore CS
​ Partire Resistenza al carico = (Tensione di uscita/(Transconduttanza*Porta alla tensione di origine))
Tensione di uscita dell'amplificatore CS
​ Partire Tensione di uscita = Transconduttanza*Porta alla tensione di origine*Resistenza al carico
Risposta ad alta frequenza data capacità di ingresso
​ Partire Risposta ad alta frequenza = 1/(2*pi*Resistenza del segnale*Capacità di ingresso)
Resistenza del segnale equivalente dell'amplificatore CS
​ Partire Resistenza interna per piccoli segnali = 1/((1/Resistenza del segnale+1/Resistenza di uscita))
Resistenza degenerata dalla sorgente attraverso l'amplificatore CS
​ Partire Resistenza degenerata alla fonte = 1/((1/Resistenza di uscita)+(1/Resistenza al carico))
Frequenza di trasmissione zero dell'amplificatore CS
​ Partire Frequenza di trasmissione = 1/(Condensatore di bypass*Resistenza del segnale)
Capacità di bypass dell'amplificatore CS
​ Partire Condensatore di bypass = 1/(Frequenza di trasmissione*Resistenza del segnale)
Guadagno banda media dell'amplificatore CS
​ Partire Guadagno della banda media = Tensione di uscita/Piccola tensione di segnale
Drain Voltage attraverso il metodo delle costanti di tempo a circuito aperto all'amplificatore CS
​ Partire Tensione di scarico = Prova di tensione+Porta alla tensione di origine
Tensione sorgente dell'amplificatore CS
​ Partire Porta alla tensione di origine = Tensione di scarico-Prova di tensione
Frequenza degenerata dalla sorgente dell'amplificatore CS
​ Partire Frequenza di degenerazione della fonte = 1/(2*pi*Tempo costante)
Guadagno corrente dell'amplificatore CS
​ Partire Guadagno corrente = Guadagno di potenza/Guadagno di tensione
Resistenza tra Gate e Drain nel metodo delle costanti di tempo a circuito aperto dell'amplificatore CS
​ Partire Resistenza = Prova di tensione/Prova corrente

25 Amplificatori da palco comuni Calcolatrici

Costante di tempo effettiva ad alta frequenza dell'amplificatore CE
​ Partire Costante di tempo effettiva ad alta frequenza = Capacità dell'emettitore di base*Resistenza del segnale+(Capacità della giunzione della base del collettore*(Resistenza del segnale*(1+Transconduttanza*Resistenza al carico)+Resistenza al carico))+(Capacità*Resistenza al carico)
Banda ad alta frequenza data variabile di frequenza complessa
​ Partire Guadagno dell'amplificatore nella banda media = sqrt(((1+(Frequenza 3dB/Frequenza))*(1+(Frequenza 3dB/Frequenza osservata)))/((1+(Frequenza 3dB/Frequenza polare))*(1+(Frequenza 3dB/Frequenza del secondo polo))))
Costante di tempo a circuito aperto nella risposta ad alta frequenza dell'amplificatore CG
​ Partire Costante di tempo a circuito aperto = Capacità dal gate alla sorgente*(1/Resistenza del segnale+Transconduttanza)+(Capacità+Porta per la capacità di drenaggio)*Resistenza al carico
Corrente di prova nel metodo delle costanti di tempo a circuito aperto dell'amplificatore CS
​ Partire Prova corrente = Transconduttanza*Porta alla tensione di origine+(Prova di tensione+Porta alla tensione di origine)/Resistenza al carico
Capacità di ingresso nel guadagno ad alta frequenza dell'amplificatore CE
​ Partire Capacità di ingresso = Capacità della giunzione della base del collettore+Capacità dell'emettitore di base*(1+(Transconduttanza*Resistenza al carico))
Resistenza di ingresso dell'amplificatore CG
​ Partire Resistenza = (Resistenza di ingresso finita+Resistenza al carico)/(1+(Transconduttanza*Resistenza di ingresso finita))
Resistenza della giunzione base del collettore dell'amplificatore CE
​ Partire Resistenza del collezionista = Resistenza del segnale*(1+Transconduttanza*Resistenza al carico)+Resistenza al carico
Resistenza di carico dell'amplificatore CG
​ Partire Resistenza al carico = Resistenza*(1+(Transconduttanza*Resistenza di ingresso finita))-Resistenza di ingresso finita
Costante di tempo a circuito aperto tra gate e drain dell'amplificatore a gate comune
​ Partire Costante di tempo a circuito aperto = (Capacità+Porta per la capacità di drenaggio)*Resistenza al carico
Resistenza di carico dell'amplificatore CS
​ Partire Resistenza al carico = (Tensione di uscita/(Transconduttanza*Porta alla tensione di origine))
Tensione di uscita dell'amplificatore CS
​ Partire Tensione di uscita = Transconduttanza*Porta alla tensione di origine*Resistenza al carico
Risposta ad alta frequenza data capacità di ingresso
​ Partire Risposta ad alta frequenza = 1/(2*pi*Resistenza del segnale*Capacità di ingresso)
Resistenza del segnale equivalente dell'amplificatore CS
​ Partire Resistenza interna per piccoli segnali = 1/((1/Resistenza del segnale+1/Resistenza di uscita))
Frequenza di trasmissione zero dell'amplificatore CS
​ Partire Frequenza di trasmissione = 1/(Condensatore di bypass*Resistenza del segnale)
Capacità di bypass dell'amplificatore CS
​ Partire Condensatore di bypass = 1/(Frequenza di trasmissione*Resistenza del segnale)
Guadagno banda media dell'amplificatore CS
​ Partire Guadagno della banda media = Tensione di uscita/Piccola tensione di segnale
Resistenza tra Gate e Source dell'amplificatore CG
​ Partire Resistenza = 1/(1/Resistenza di ingresso finita+1/Resistenza del segnale)
Drain Voltage attraverso il metodo delle costanti di tempo a circuito aperto all'amplificatore CS
​ Partire Tensione di scarico = Prova di tensione+Porta alla tensione di origine
Larghezza di banda dell'amplificatore nell'amplificatore a circuiti discreti
​ Partire Larghezza di banda dell'amplificatore = Alta frequenza-Bassa frequenza
Tensione sorgente dell'amplificatore CS
​ Partire Porta alla tensione di origine = Tensione di scarico-Prova di tensione
Guadagno della banda media dell'amplificatore CE
​ Partire Guadagno della banda media = Tensione di uscita/Soglia di voltaggio
Guadagno ad alta frequenza dell'amplificatore CE
​ Partire Risposta ad alta frequenza = Frequenza superiore di 3 dB/(2*pi)
Frequenza superiore 3dB dell'amplificatore CE
​ Partire Frequenza superiore di 3 dB = 2*pi*Risposta ad alta frequenza
Guadagno corrente dell'amplificatore CS
​ Partire Guadagno corrente = Guadagno di potenza/Guadagno di tensione
Resistenza tra Gate e Drain nel metodo delle costanti di tempo a circuito aperto dell'amplificatore CS
​ Partire Resistenza = Prova di tensione/Prova corrente

Resistenza del segnale equivalente dell'amplificatore CS Formula

Resistenza interna per piccoli segnali = 1/((1/Resistenza del segnale+1/Resistenza di uscita))
R'sig = 1/((1/Rsig+1/Rout))

Cos'è l'amplificatore CS?

In elettronica, un amplificatore a sorgente comune è una delle tre topologie di amplificatori a transistor ad effetto di campo (FET) a singolo stadio di base, tipicamente utilizzate come amplificatori di tensione o transconduttanza. Il modo più semplice per capire se un FET è una sorgente comune, un drenaggio comune o un gate comune è esaminare dove il segnale entra e esce.

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