विभेदक अॅम्प्लीफायरचे वाढीव व्होल्टेज सिग्नल उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
सामान्य मोड इनपुट सिग्नल = (एकूण वर्तमान/Transconductance)+(2*एकूण वर्तमान*आउटपुट प्रतिकार)
Vcin = (It/gm)+(2*It*Rout)
हे सूत्र 4 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
सामान्य मोड इनपुट सिग्नल - (मध्ये मोजली व्होल्ट) - कॉमन मोड इनपुट सिग्नल हा एक प्रकारचा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आहे जो डिफरेंशियल अॅम्प्लिफायरच्या दोन्ही इनपुट टर्मिनलवर समान रीतीने दिसतो.
एकूण वर्तमान - (मध्ये मोजली अँपिअर) - एकूण प्रवाह हा विद्युत अभियांत्रिकी आणि भौतिकशास्त्रात वापरला जाणारा एक शब्द आहे जो सर्किट किंवा कंडक्टरमधील विशिष्ट बिंदूमधून वाहणार्या सर्व विद्युत प्रवाहांच्या बेरीजचा संदर्भ देण्यासाठी वापरला जातो.
Transconductance - (मध्ये मोजली सीमेन्स) - गेट-स्रोत व्होल्टेज स्थिर ठेवून इनपुट व्होल्टेजमधील बदल आणि आउटपुट करंटमधील बदलाचे गुणोत्तर म्हणून ट्रान्सकंडक्टन्सची व्याख्या केली जाते.
आउटपुट प्रतिकार - (मध्ये मोजली ओहम) - आउटपुट रेझिस्टन्स म्हणजे इलेक्ट्रोनिक सर्किटच्या विद्युत् प्रवाहाच्या प्रतिरोधनाचा संदर्भ आहे जेव्हा लोड त्याच्या आउटपुटशी जोडलेला असतो.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
एकूण वर्तमान: 7.7 मिलीअँपिअर --> 0.0077 अँपिअर (रूपांतरण तपासा ​येथे)
Transconductance: 0.5 मिलिसीमेन्स --> 0.0005 सीमेन्स (रूपांतरण तपासा ​येथे)
आउटपुट प्रतिकार: 4.5 किलोहम --> 4500 ओहम (रूपांतरण तपासा ​येथे)
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Vcin = (It/gm)+(2*It*Rout) --> (0.0077/0.0005)+(2*0.0077*4500)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Vcin = 84.7
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
84.7 व्होल्ट --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
84.7 व्होल्ट <-- सामान्य मोड इनपुट सिग्नल
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित पायल प्रिया
बिरसा तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान संस्था (बिट), सिंदरी
पायल प्रिया यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 600+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित प्रल्हाद सिंग
जयपूर अभियांत्रिकी महाविद्यालय व संशोधन केंद्र (जेईसीआरसी), जयपूर
प्रल्हाद सिंग यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 10+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

विद्युतदाब कॅल्क्युलेटर

कॉमन-मोड सिग्नल दिलेला MOSFET च्या ड्रेन Q1 वर आउटपुट व्होल्टेज
​ LaTeX ​ जा ड्रेन व्होल्टेज Q1 = -आउटपुट प्रतिकार*(Transconductance*सामान्य मोड इनपुट सिग्नल)/(1+(2*Transconductance*आउटपुट प्रतिकार))
कॉमन-मोड सिग्नल दिलेला MOSFET च्या ड्रेन Q2 वर आउटपुट व्होल्टेज
​ LaTeX ​ जा ड्रेन व्होल्टेज Q2 = -(आउटपुट प्रतिकार/((1/Transconductance)+2*आउटपुट प्रतिकार))*सामान्य मोड इनपुट सिग्नल
MOSFET च्या ड्रेन Q1 वर आउटपुट व्होल्टेज
​ LaTeX ​ जा ड्रेन व्होल्टेज Q1 = -(आउटपुट प्रतिकार*एकूण वर्तमान)
MOSFET च्या ड्रेन Q2 वर आउटपुट व्होल्टेज
​ LaTeX ​ जा ड्रेन व्होल्टेज Q2 = -(आउटपुट प्रतिकार*एकूण वर्तमान)

विभेदक अॅम्प्लीफायरचे वाढीव व्होल्टेज सिग्नल सुत्र

​LaTeX ​जा
सामान्य मोड इनपुट सिग्नल = (एकूण वर्तमान/Transconductance)+(2*एकूण वर्तमान*आउटपुट प्रतिकार)
Vcin = (It/gm)+(2*It*Rout)

MOSFET व्होल्टेज कसे नियंत्रित करते?

MOSFETs व्होल्टेज-नियंत्रित प्रतिरोधक म्हणून देखील वापरले गेले आहेत. कारण बहुतेक MOSFETs आज “वर्धापन मोड” आहेत, याचा अर्थ असा आहे की गेटवर आवश्यक बाईसिंग त्याच्या आर कमी करण्यासाठी नाल्याचा प्रवाह चालू करण्यासाठी सकारात्मक व्होल्टेज आहे.

MOSFET प्रवर्धक म्हणून कसे कार्य करते?

गेट व्होल्टेजमध्ये छोटा बदल जेएफईटी प्रमाणे ड्रेन करंटमध्ये मोठा बदल घडवितो. ही वस्तुस्थिती एमओएसएफईटीला कमकुवत सिग्नलची शक्ती वाढवण्यास सक्षम करते; अशा प्रकारे प्रवर्धक म्हणून काम करत आहे. सिग्नलच्या सकारात्मक अर्ध्या-चक्र दरम्यान, गेटवरील सकारात्मक व्होल्टेज वाढते आणि वर्धित मोड तयार करते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!