Tensione di ingresso dell'amplificatore Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tensione di ingresso = (Resistenza in ingresso/(Resistenza in ingresso+Resistenza del segnale))*Tensione del segnale
Vin = (Rin/(Rin+Rsi))*Vsi
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Tensione di ingresso - (Misurato in Volt) - La tensione di ingresso è la tensione applicata da una sorgente dal terminale di ingresso.
Resistenza in ingresso - (Misurato in Ohm) - La resistenza di ingresso è la resistenza vista dalla sorgente di corrente o dalla sorgente di tensione che pilota il circuito.
Resistenza del segnale - (Misurato in Ohm) - La resistenza del segnale è la resistenza che viene alimentata con la sorgente di tensione del segnale a un amplificatore.
Tensione del segnale - (Misurato in Volt) - La tensione del segnale si riferisce alla tensione del segnale di ingresso che l'amplificatore è progettato per amplificare. Solitamente viene misurato in volt (V).
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Resistenza in ingresso: 28 Kilohm --> 28000 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza del segnale: 1.25 Kilohm --> 1250 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Tensione del segnale: 10 Volt --> 10 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Vin = (Rin/(Rin+Rsi))*Vsi --> (28000/(28000+1250))*10
Valutare ... ...
Vin = 9.57264957264957
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
9.57264957264957 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
9.57264957264957 9.57265 Volt <-- Tensione di ingresso
(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!

21 Caratteristiche dell'amplificatore Calcolatrici

Larghezza della giunzione base dell'amplificatore
​ Partire Larghezza della giunzione di base = (Area dell'emettitore di base*[Charge-e]*Diffusività elettronica*Concentrazione di equilibrio termico)/Corrente di saturazione
Corrente di saturazione
​ Partire Corrente di saturazione = (Area dell'emettitore di base*[Charge-e]*Diffusività elettronica*Concentrazione di equilibrio termico)/Larghezza della giunzione di base
Tensione differenziale nell'amplificatore
​ Partire Segnale di ingresso differenziale = Tensione di uscita/((Resistenza 4/Resistenza 3)*(1+(Resistenza 2)/Resistenza 1))
Tensione di uscita per amplificatore per strumentazione
​ Partire Tensione di uscita = (Resistenza 4/Resistenza 3)*(1+(Resistenza 2)/Resistenza 1)*Segnale di ingresso differenziale
Guadagno di tensione data la resistenza di carico
​ Partire Guadagno di tensione = Guadagno corrente di base comune*((1/(1/Resistenza al carico+1/Resistenza del collezionista))/Resistenza dell'emettitore)
Tensione del segnale dell'amplificatore
​ Partire Tensione del segnale = Tensione di ingresso*((Resistenza in ingresso+Resistenza del segnale)/Resistenza in ingresso)
Tensione di ingresso dell'amplificatore
​ Partire Tensione di ingresso = (Resistenza in ingresso/(Resistenza in ingresso+Resistenza del segnale))*Tensione del segnale
Caricare la potenza dell'amplificatore
​ Partire Carica potenza = (Tensione CC positiva*Corrente CC positiva)+(Tensione CC negativa*Corrente CC negativa)
Guadagno differenziale dell'amplificatore per strumentazione
​ Partire Guadagno della modalità differenziale = (Resistenza 4/Resistenza 3)*(1+(Resistenza 2)/Resistenza 1)
Guadagno della tensione di uscita data la transconduttanza
​ Partire Guadagno della tensione di uscita = -(Resistenza al carico/(1/Transconduttanza+Resistore in serie))
Resistenza di carico rispetto alla transconduttanza
​ Partire Resistenza al carico = -(Guadagno della tensione di uscita*(1/Transconduttanza+Resistore in serie))
Efficienza energetica dell'amplificatore
​ Partire Percentuale di efficienza energetica = 100*(Carica potenza/Potenza di ingresso)
Transresistenza a circuito aperto
​ Partire Transresistenza a circuito aperto = Tensione di uscita/Corrente in ingresso
Guadagno di tensione dell'amplificatore
​ Partire Guadagno di tensione = Tensione di uscita/Tensione di ingresso
Tensione di uscita dell'amplificatore
​ Partire Tensione di uscita = Guadagno di tensione*Tensione di ingresso
Guadagno di corrente dell'amplificatore in decibel
​ Partire Guadagno attuale in decibel = 20*(log10(Guadagno corrente))
Guadagno di corrente dell'amplificatore
​ Partire Guadagno corrente = Corrente di uscita/Corrente in ingresso
Guadagno di potenza dell'amplificatore
​ Partire Guadagno di potenza = Carica potenza/Potenza di ingresso
Tensione di ingresso alla massima dissipazione di potenza
​ Partire Tensione di ingresso = (Tensione di picco*pi)/2
Tensione di picco alla massima dissipazione di potenza
​ Partire Tensione di picco = (2*Tensione di ingresso)/pi
Costante di tempo a circuito aperto dell'amplificatore
​ Partire Costante di tempo a circuito aperto = 1/Frequenza polare

Tensione di ingresso dell'amplificatore Formula

Tensione di ingresso = (Resistenza in ingresso/(Resistenza in ingresso+Resistenza del segnale))*Tensione del segnale
Vin = (Rin/(Rin+Rsi))*Vsi

Qual è la funzione dell'amplificatore?

Un amplificatore è un dispositivo elettronico che aumenta la tensione, la corrente o la potenza di un segnale. Gli amplificatori vengono utilizzati nelle comunicazioni e nelle trasmissioni wireless e nelle apparecchiature audio di ogni tipo. Possono essere classificati come amplificatori di segnale debole o amplificatori di potenza.

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