Totale momentane poort-naar-bronspanning Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Poort naar bronspanning = Klein signaal+Spanning over Oxide
Vgs = Vss+Vox
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Poort naar bronspanning - (Gemeten in Volt) - Gate-source-spanning van de transistor is de spanning die over de gate-source-aansluiting van de transistor valt.
Klein signaal - (Gemeten in Volt) - Klein signaal is een AC-signaal (meer technisch, een signaal met een gemiddelde waarde van nul) bovenop een bias-signaal (of bovenop een DC-constant signaal).
Spanning over Oxide - (Gemeten in Volt) - Spanning over oxide vanwege de lading op het oxide-halfgeleidergrensvlak en de derde term is vanwege de ladingsdichtheid in het oxide.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Klein signaal: 3.2 Volt --> 3.2 Volt Geen conversie vereist
Spanning over Oxide: 1.5 Volt --> 1.5 Volt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vgs = Vss+Vox --> 3.2+1.5
Evalueren ... ...
Vgs = 4.7
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4.7 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
4.7 Volt <-- Poort naar bronspanning
(Berekening voltooid in 00.008 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Prahalad Singh
Jaipur Engineering College en Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 10+ rekenmachines!

12 Spanning Rekenmachines

Eindige ingangsspanning van BJT bij eenheidsversterkingsfrequentie gegeven complexe frequentievariabele
​ Gaan Ingangsspanning = Basisstroom/((1/Ingangsweerstand)+Complexe frequentievariabele*(Collector-Base Junction Capaciteit+Base-Emitter Junction Capaciteit))
Spanning over collector-emitter van BJT-versterker
​ Gaan Collector-emitterspanning = Voedingsspanning-Weerstand laden*Verzadigingsstroom*e^(Basis-emitterspanning/Drempelspanning)
Eindige ingangsspanning van BJT bij Unity Gain-frequentie
​ Gaan Ingangsspanning = Basisstroom*(1/Ingangsweerstand+1/Collector-Base Junction Capaciteit+1/Emitter-basis capaciteit)
Enkele component van afvoerspanning gegeven Transconductantie
​ Gaan Totale momentane afvoerspanning = -Transconductantie*Ingangsspanning*Weerstand laden
Spanning tussen poort en bron
​ Gaan Poort naar bronspanning = Ingangsspanning/(1+Transconductantie*Weerstand)
Uitgangsspanning gegeven Transconductantie
​ Gaan Uitgangsspanning = -(Transconductantie*Weerstand laden*Ingangsspanning)
Kleine signaalingangsspanning gegeven Transconductantie
​ Gaan Klein signaal = Ingangsspanning*(1/(1+Transconductantie*Weerstand))
Uitgangsspanning van BJT-versterker
​ Gaan Uitgangsspanning = Voedingsspanning-Afvoerstroom*Weerstand laden
Enkele component van afvoerspanning
​ Gaan Totale momentane afvoerspanning = (-Verandering in afvoerstroom*Weerstand laden)
Collector-emitterspanning bij verzadiging
​ Gaan Collector-emitterspanning = Basis-emitterspanning-Basiscollectorspanning
Totale momentane poort-naar-bronspanning
​ Gaan Poort naar bronspanning = Klein signaal+Spanning over Oxide
Voedingsspanning bij maximale vermogensdissipatie
​ Gaan Voedingsspanning = (pi*Stroom)/2

Totale momentane poort-naar-bronspanning Formule

Poort naar bronspanning = Klein signaal+Spanning over Oxide
Vgs = Vss+Vox

Wat is MOSFET en zijn toepassing?

Het wordt gebruikt voor het schakelen of versterken van signalen. De mogelijkheid om de geleidbaarheid te veranderen met de hoeveelheid aangelegde spanning kan worden gebruikt voor het versterken of schakelen van elektronische signalen. MOSFET's komen nu zelfs vaker voor dan BJT's (bipolaire junctie-transistors) in digitale en analoge circuits.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!