Guadagno alle frequenze medie e alte Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Fattore di guadagno = Guadagno della banda media/(1+(Variabile di frequenza complessa/Frequenza superiore di 3 dB))
µ = Am/(1+(s/ωhf))
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Fattore di guadagno - Il fattore di guadagno di un amplificatore è il fattore in base al quale viene amplificata la potenza in ingresso.
Guadagno della banda media - Il guadagno della banda media di un transistor è il guadagno del transistor alle sue frequenze medie; il guadagno della banda media è dove il guadagno del transistor è al livello più alto e costante nella sua larghezza di banda.
Variabile di frequenza complessa - (Misurato in Hertz) - La variabile di frequenza complessa descrive un segnale sinusoidale con onda sinusoidale crescente (σ positiva) o decrescente (σ negativa).
Frequenza superiore di 3 dB - (Misurato in Hertz) - La frequenza superiore di 3 dB è la frequenza di taglio di uno stadio di amplificatore elettronico in cui la potenza di uscita è scesa alla metà del livello della banda media.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Guadagno della banda media: 20.9 --> Nessuna conversione richiesta
Variabile di frequenza complessa: 2 Hertz --> 2 Hertz Nessuna conversione richiesta
Frequenza superiore di 3 dB: 30.417 Hertz --> 30.417 Hertz Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
µ = Am/(1+(s/ωhf)) --> 20.9/(1+(2/30.417))
Valutare ... ...
µ = 19.6105531048524
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
19.6105531048524 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
19.6105531048524 19.61055 <-- Fattore di guadagno
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Payal Priya LinkedIn Logo
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod LinkedIn Logo
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

Estensione BW e interferenza del segnale Calcolatrici

Guadagno con feedback a media e alta frequenza
​ LaTeX ​ Partire Guadagna con il feedback = (Guadagno della banda media/(1+(Guadagno della banda media*Fattore di feedback)))/((1+(Variabile di frequenza complessa/Frequenza superiore di 3 dB)*(1+(Guadagno della banda media*Fattore di feedback))))
Guadagno alle frequenze medie e alte
​ LaTeX ​ Partire Fattore di guadagno = Guadagno della banda media/(1+(Variabile di frequenza complessa/Frequenza superiore di 3 dB))
Rapporto segnale-interferenza in uscita
​ LaTeX ​ Partire Rapporto segnale-interferenza = (Tensione di sorgente/Interferenza di tensione)*Fattore di guadagno
Frequenza inferiore di 3 dB nell'estensione della larghezza di banda
​ LaTeX ​ Partire Frequenza inferiore a 3 dB = Frequenza 3 dB/(1+(Guadagno della banda media*Fattore di feedback))

Amplificatori a feedback negativo Calcolatrici

Guadagno alle frequenze medie e alte
​ LaTeX ​ Partire Fattore di guadagno = Guadagno della banda media/(1+(Variabile di frequenza complessa/Frequenza superiore di 3 dB))
Guadagno con feedback dell'amplificatore di feedback
​ LaTeX ​ Partire Guadagna con il feedback = (Guadagno ad anello aperto di un amplificatore operazionale)/Quantità di feedback
Guadagno ad anello chiuso in funzione del valore ideale
​ LaTeX ​ Partire Guadagno ad anello chiuso = (1/Fattore di feedback)*(1/(1+(1/Guadagno del circuito)))
Quantità di feedback fornito Loop Gain
​ LaTeX ​ Partire Quantità di feedback = 1+Guadagno del circuito

Guadagno alle frequenze medie e alte Formula

​LaTeX ​Partire
Fattore di guadagno = Guadagno della banda media/(1+(Variabile di frequenza complessa/Frequenza superiore di 3 dB))
µ = Am/(1+(s/ωhf))

Qual è l'effetto del feedback negativo su un amplificatore?

Il feedback negativo riduce il guadagno dell'amplificatore. Riduce anche la distorsione, il rumore e l'instabilità. Questo feedback aumenta la larghezza di banda e migliora le impedenze di ingresso e uscita. A causa di questi vantaggi, il feedback negativo viene spesso utilizzato negli amplificatori.

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