वर्तमान-स्रोत लोडसह अॅम्प्लीफायरचा व्होल्टेज वाढ उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
अॅम्प्लीफायरचा व्होल्टेज वाढणे = -Transconductance*(1/मर्यादित आउटपुट प्रतिरोध 1+1/मर्यादित आउटपुट प्रतिरोध 2)
Av = -gm*(1/Rf2+1/Ro2)
हे सूत्र 4 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
अॅम्प्लीफायरचा व्होल्टेज वाढणे - अॅम्प्लिफायरचा व्होल्टेज गेन म्हणजे अॅम्प्लिफायरच्या आउटपुट व्होल्टेज आणि इनपुट व्होल्टेजचे गुणोत्तर. हे अॅम्प्लिफायरच्या प्रवर्धनाच्या डिग्रीचे मोजमाप आहे.
Transconductance - (मध्ये मोजली सीमेन्स) - ट्रान्सकंडक्टन्स म्हणजे ड्रेन करंटमधील बदल म्हणजे स्थिर ड्रेन/सोर्स व्होल्टेजसह गेट/स्रोत व्होल्टेजमधील लहान बदलाने भागलेला.
मर्यादित आउटपुट प्रतिरोध 1 - (मध्ये मोजली ओहम) - परिमित आउटपुट रेझिस्टन्स 1 हे CS अॅम्प्लिफायरमधील रेझिस्टर 2 साठी गणना केलेले आउटपुट प्रतिरोध आहे.
मर्यादित आउटपुट प्रतिरोध 2 - (मध्ये मोजली ओहम) - परिमित आउटपुट रेझिस्टन्स 2 हे CS अॅम्प्लिफायरमधील रेझिस्टर 2 साठी गणना केलेले आउटपुट प्रतिरोध आहे.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
Transconductance: 0.25 सीमेन्स --> 0.25 सीमेन्स कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
मर्यादित आउटपुट प्रतिरोध 1: 23 ओहम --> 23 ओहम कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
मर्यादित आउटपुट प्रतिरोध 2: 25 ओहम --> 25 ओहम कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Av = -gm*(1/Rf2+1/Ro2) --> -0.25*(1/23+1/25)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Av = -0.0208695652173913
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
-0.0208695652173913 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
-0.0208695652173913 -0.02087 <-- अॅम्प्लीफायरचा व्होल्टेज वाढणे
(गणना 00.020 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 उर्वी राठोड
विश्वकर्मा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (व्हीजीईसी), अहमदाबाद
उर्वी राठोड यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1900+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

7 सिग्नल अॅम्प्लीफायर कॅल्क्युलेटर

वर्तमान-स्रोत लोडसह अॅम्प्लीफायरचा व्होल्टेज वाढ
​ जा अॅम्प्लीफायरचा व्होल्टेज वाढणे = -Transconductance*(1/मर्यादित आउटपुट प्रतिरोध 1+1/मर्यादित आउटपुट प्रतिरोध 2)
सिग्नल करंट
​ जा सिग्नल करंट = वर्तमान शिखर मोठेपणा*sin(लहरीची कोनीय वारंवारता*सेकंदात वेळ)
वर्तमान मिररच्या लहान-सिग्नल ऑपरेशनचे व्होल्टेज वाढणे
​ जा शॉर्ट-सर्किट करंट गेन = (ट्रान्सकंडक्टन्स 2*गेट आणि स्रोत ओलांडून व्होल्टेज)/लहान सिग्नल इनपुट वर्तमान
मूळ वर्तमान भरपाईसह मिररचे वर्तमान हस्तांतरण प्रमाण
​ जा आउटपुट वर्तमान = संदर्भ वर्तमान*(1/(1+2/ट्रान्झिस्टर चालू लाभ^2))
सक्रिय लोडेड सीई अॅम्प्लीफायरचे आउटपुट व्होल्टेज वाढणे
​ जा आउटपुट व्होल्टेज वाढणे = -Transconductance*आउटपुट प्रतिकार
सिग्नल स्रोत दिलेला एकूण व्होल्टेज वाढ
​ जा एकूणच व्होल्टेज वाढ = आउटपुट व्होल्टेज/इनपुट सिग्नल
वर्तमान मिररच्या लहान-सिग्नल ऑपरेशनमध्ये इनपुट प्रतिरोध
​ जा इनपुट प्रतिकार = 1/Transconductance

वर्तमान-स्रोत लोडसह अॅम्प्लीफायरचा व्होल्टेज वाढ सुत्र

अॅम्प्लीफायरचा व्होल्टेज वाढणे = -Transconductance*(1/मर्यादित आउटपुट प्रतिरोध 1+1/मर्यादित आउटपुट प्रतिरोध 2)
Av = -gm*(1/Rf2+1/Ro2)

कोणत्या एम्पलीफायरमध्ये सर्वाधिक व्होल्टेज वाढ आहे?

कॉमन एमिटरमध्ये पॉवर गेन सर्वाधिक आहेः ही ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन बहुधा मोठ्या प्रमाणात वापरली जात आहे. सर्किट मध्यम इनपुट आणि आउटपुट प्रतिबाधा स्तर प्रदान करते. दोन्ही वर्तमान आणि व्होल्टेज गेन मध्यम म्हणून वर्णन केले जाऊ शकतात, परंतु आउटपुट इनपुटचे व्युत्क्रम आहे, म्हणजे 180 ° टप्प्यात बदल.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!