Spanningsafhankelijke weerstand in MOSFET Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Eindige weerstand = Effectieve spanning/Afvoerstroom
Rfi = Veff/id
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Eindige weerstand - (Gemeten in Ohm) - Een eindige weerstand betekent eenvoudigweg dat de weerstand in een circuit niet oneindig of nul is. Met andere woorden: het circuit heeft een zekere mate van weerstand, wat het gedrag van het circuit kan beïnvloeden.
Effectieve spanning - (Gemeten in Volt) - De effectieve spanning in een MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) is de spanning die het gedrag van het apparaat bepaalt. Het is ook bekend als de poortbronspanning.
Afvoerstroom - (Gemeten in Ampère) - Afvoerstroom is de stroom die vloeit tussen de afvoer- en de bronaansluitingen van een veldeffecttransistor (FET), een type transistor dat gewoonlijk wordt gebruikt in elektronische circuits.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Effectieve spanning: 1.7 Volt --> 1.7 Volt Geen conversie vereist
Afvoerstroom: 0.08 milliampère --> 8E-05 Ampère (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Rfi = Veff/id --> 1.7/8E-05
Evalueren ... ...
Rfi = 21250
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
21250 Ohm -->21.25 Kilohm (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
21.25 Kilohm <-- Eindige weerstand
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Suma Madhuri
VIT Universiteit (VIT), Chennai
Suma Madhuri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Simran Shravan Nishad
Sinhgad College voor Techniek (SCOE), Pune
Simran Shravan Nishad heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2 rekenmachines!

14 Weerstand Rekenmachines

MOSFET als lineaire weerstand gegeven beeldverhouding
​ Gaan Lineaire weerstand = Kanaallengte/(Mobiliteit van elektronen aan het oppervlak van het kanaal*Oxidecapaciteit*Kanaalbreedte*Effectieve spanning)
Uitgangsweerstand van differentiële versterker
​ Gaan Uitgangsweerstand = ((Common Mode-ingangssignaal*Transconductantie)-Totale stroom)/(2*Transconductantie*Totale stroom)
Ingangsweerstand van Mosfet
​ Gaan Ingangsweerstand = Ingangsspanning/(Collectorstroom*Kleine signaalstroomversterking)
Eindige weerstand tussen afvoer en bron
​ Gaan Eindige weerstand = modulus(Positieve gelijkspanning)/Afvoerstroom
Uitgangsweerstand gegeven transconductantie
​ Gaan Uitgangsweerstand = 1/(Mobiliteit van vervoerders*Transconductantie)
Ingangsweerstand gegeven transconductantie
​ Gaan Ingangsweerstand = Kleine signaalstroomversterking/Transconductantie
Elektron gemiddeld vrij pad
​ Gaan Elektron gemiddeld vrij pad = 1/(Uitgangsweerstand*Afvoerstroom)
Afvoeruitgangsweerstand
​ Gaan Uitgangsweerstand = 1/(Elektron gemiddeld vrij pad*Afvoerstroom)
Uitgangsweerstand gegeven kanaallengtemodulatie
​ Gaan Uitgangsweerstand = 1/(Kanaallengtemodulatie*Afvoerstroom)
Spanningsafhankelijke weerstand in MOSFET
​ Gaan Eindige weerstand = Effectieve spanning/Afvoerstroom
Uitgangsweerstand van Mosfet
​ Gaan Uitgangsweerstand = Vroege spanning/Collectorstroom
Kleine signaalingangsweerstand
​ Gaan Ingangsweerstand = Ingangsspanning/Basisstroom
Geleiding in lineaire weerstand van MOSFET
​ Gaan Geleiding van kanaal = 1/Lineaire weerstand
MOSFET als lineaire weerstand
​ Gaan Lineaire weerstand = 1/Geleiding van kanaal

Spanningsafhankelijke weerstand in MOSFET Formule

Eindige weerstand = Effectieve spanning/Afvoerstroom
Rfi = Veff/id

Wat zijn de toepassingen van MOSFET?

MOSFET's hebben een breed scala aan toepassingen in elektronische circuits, waaronder het versterken van zwakke signalen, het schakelen van elektronische apparaten en het regelen van de stroomstroom in digitale circuits. Ze worden ook gebruikt in vermogenselektronica, radiofrequentiecircuits (RF) en in de interfaces van computersystemen en randapparatuur.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!