Przepustowość wzmacniacza we wzmacniaczu z obwodem dyskretnym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Szerokość pasma wzmacniacza = Wysoka częstotliwość-Niska częstotliwość
BW = fh-fL
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Szerokość pasma wzmacniacza - (Mierzone w Herc) - Szerokość pasma wzmacniacza definiuje się jako różnicę pomiędzy granicami częstotliwości wzmacniacza.
Wysoka częstotliwość - (Mierzone w Herc) - Wysoka częstotliwość we wzmacniaczach odnosi się do zdolności urządzenia do radzenia sobie z sygnałami o wysokiej częstotliwości bez znaczącej degradacji.
Niska częstotliwość - (Mierzone w Herc) - Niska częstotliwość odnosi się do sygnałów lub sygnałów o częstotliwości poniżej pewnego progu, zwykle około 100 kHz do 1 MHz. Przy tych częstotliwościach MOSFET działa w swoim obszarze liniowym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wysoka częstotliwość: 100.5 Herc --> 100.5 Herc Nie jest wymagana konwersja
Niska częstotliwość: 100.25 Herc --> 100.25 Herc Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
BW = fh-fL --> 100.5-100.25
Ocenianie ... ...
BW = 0.25
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.25 Herc --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.25 Herc <-- Szerokość pasma wzmacniacza
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

8 Odpowiedź wzmacniacza CE Kalkulatory

Efektywna stała czasowa wysokiej częstotliwości wzmacniacza CE
​ Iść Efektywna stała czasowa wysokiej częstotliwości = Bazowa pojemność emitera*Rezystancja sygnału+(Pojemność złącza podstawy kolektora*(Rezystancja sygnału*(1+Transkonduktancja*Odporność na obciążenie)+Odporność na obciążenie))+(Pojemność*Odporność na obciążenie)
Pasmo wysokich częstotliwości przy danej zmiennej częstotliwości zespolonej
​ Iść Wzmocnienie wzmacniacza w środkowym paśmie = sqrt(((1+(Częstotliwość 3 dB/Częstotliwość))*(1+(Częstotliwość 3 dB/Zaobserwowana częstotliwość)))/((1+(Częstotliwość 3 dB/Częstotliwość biegunowa))*(1+(Częstotliwość 3 dB/Częstotliwość drugiego bieguna))))
Pojemność wejściowa we wzmocnieniu wysokiej częstotliwości wzmacniacza CE
​ Iść Pojemność wejściowa = Pojemność złącza podstawy kolektora+Bazowa pojemność emitera*(1+(Transkonduktancja*Odporność na obciążenie))
Rezystancja złącza podstawy kolektora wzmacniacza CE
​ Iść Odporność kolekcjonerska = Rezystancja sygnału*(1+Transkonduktancja*Odporność na obciążenie)+Odporność na obciążenie
Wzmocnienie wysokiej częstotliwości wzmacniacza CE
​ Iść Charakterystyka wysokiej częstotliwości = Górna częstotliwość 3 dB/(2*pi)
Górna częstotliwość 3 dB wzmacniacza CE
​ Iść Górna częstotliwość 3 dB = 2*pi*Charakterystyka wysokiej częstotliwości
Przepustowość wzmacniacza we wzmacniaczu z obwodem dyskretnym
​ Iść Szerokość pasma wzmacniacza = Wysoka częstotliwość-Niska częstotliwość
Wzmocnienie pasma środkowego wzmacniacza CE
​ Iść Wzmocnienie środkowego pasma = Napięcie wyjściowe/Próg napięcia

25 Wspólne wzmacniacze sceniczne Kalkulatory

Efektywna stała czasowa wysokiej częstotliwości wzmacniacza CE
​ Iść Efektywna stała czasowa wysokiej częstotliwości = Bazowa pojemność emitera*Rezystancja sygnału+(Pojemność złącza podstawy kolektora*(Rezystancja sygnału*(1+Transkonduktancja*Odporność na obciążenie)+Odporność na obciążenie))+(Pojemność*Odporność na obciążenie)
Pasmo wysokich częstotliwości przy danej zmiennej częstotliwości zespolonej
​ Iść Wzmocnienie wzmacniacza w środkowym paśmie = sqrt(((1+(Częstotliwość 3 dB/Częstotliwość))*(1+(Częstotliwość 3 dB/Zaobserwowana częstotliwość)))/((1+(Częstotliwość 3 dB/Częstotliwość biegunowa))*(1+(Częstotliwość 3 dB/Częstotliwość drugiego bieguna))))
Stała czasowa obwodu otwartego w odpowiedzi wysokiej częstotliwości wzmacniacza CG
​ Iść Stała czasowa obwodu otwartego = Pojemność bramy do źródła*(1/Rezystancja sygnału+Transkonduktancja)+(Pojemność+Brama do drenażu pojemności)*Odporność na obciążenie
Prąd testowy w metodzie stałych czasowych obwodu otwartego wzmacniacza CS
​ Iść Prąd testowy = Transkonduktancja*Napięcie bramki do źródła+(Napięcie testowe+Napięcie bramki do źródła)/Odporność na obciążenie
Pojemność wejściowa we wzmocnieniu wysokiej częstotliwości wzmacniacza CE
​ Iść Pojemność wejściowa = Pojemność złącza podstawy kolektora+Bazowa pojemność emitera*(1+(Transkonduktancja*Odporność na obciążenie))
Rezystancja wejściowa wzmacniacza CG
​ Iść Opór = (Skończona rezystancja wejściowa+Odporność na obciążenie)/(1+(Transkonduktancja*Skończona rezystancja wejściowa))
Rezystancja obciążenia wzmacniacza CG
​ Iść Odporność na obciążenie = Opór*(1+(Transkonduktancja*Skończona rezystancja wejściowa))-Skończona rezystancja wejściowa
Rezystancja złącza podstawy kolektora wzmacniacza CE
​ Iść Odporność kolekcjonerska = Rezystancja sygnału*(1+Transkonduktancja*Odporność na obciążenie)+Odporność na obciążenie
Stała czasowa obwodu otwartego między bramką a drenem wzmacniacza ze wspólną bramką
​ Iść Stała czasowa obwodu otwartego = (Pojemność+Brama do drenażu pojemności)*Odporność na obciążenie
Odpowiedź wysokiej częstotliwości przy danej pojemności wejściowej
​ Iść Charakterystyka wysokiej częstotliwości = 1/(2*pi*Rezystancja sygnału*Pojemność wejściowa)
Rezystancja obciążenia wzmacniacza CS
​ Iść Odporność na obciążenie = (Napięcie wyjściowe/(Transkonduktancja*Napięcie bramki do źródła))
Napięcie wyjściowe wzmacniacza CS
​ Iść Napięcie wyjściowe = Transkonduktancja*Napięcie bramki do źródła*Odporność na obciążenie
Równoważna rezystancja sygnału wzmacniacza CS
​ Iść Wewnętrzna rezystancja małego sygnału = 1/((1/Rezystancja sygnału+1/Rezystancja wyjściowa))
Wzmocnienie wysokiej częstotliwości wzmacniacza CE
​ Iść Charakterystyka wysokiej częstotliwości = Górna częstotliwość 3 dB/(2*pi)
Częstotliwość transmisji zerowej wzmacniacza CS
​ Iść Częstotliwość transmisji = 1/(Kondensator obejściowy*Rezystancja sygnału)
Górna częstotliwość 3 dB wzmacniacza CE
​ Iść Górna częstotliwość 3 dB = 2*pi*Charakterystyka wysokiej częstotliwości
Pojemność obejściowa wzmacniacza CS
​ Iść Kondensator obejściowy = 1/(Częstotliwość transmisji*Rezystancja sygnału)
Wzmocnienie pasma środkowego wzmacniacza CS
​ Iść Wzmocnienie środkowego pasma = Napięcie wyjściowe/Małe napięcie sygnału
Przepustowość wzmacniacza we wzmacniaczu z obwodem dyskretnym
​ Iść Szerokość pasma wzmacniacza = Wysoka częstotliwość-Niska częstotliwość
Rezystancja między bramką a źródłem wzmacniacza CG
​ Iść Opór = 1/(1/Skończona rezystancja wejściowa+1/Rezystancja sygnału)
Wzmocnienie pasma środkowego wzmacniacza CE
​ Iść Wzmocnienie środkowego pasma = Napięcie wyjściowe/Próg napięcia
Napięcie spustowe metodą stałych czasowych obwodu otwartego do wzmacniacza CS
​ Iść Napięcie drenu = Napięcie testowe+Napięcie bramki do źródła
Napięcie źródłowe wzmacniacza CS
​ Iść Napięcie bramki do źródła = Napięcie drenu-Napięcie testowe
Wzmocnienie prądu wzmacniacza CS
​ Iść Aktualny zysk = Zysk mocy/Wzmocnienie napięcia
Rezystancja między bramką a drenem w metodzie stałych czasowych obwodu otwartego wzmacniacza CS
​ Iść Opór = Napięcie testowe/Prąd testowy

Przepustowość wzmacniacza we wzmacniaczu z obwodem dyskretnym Formułę

Szerokość pasma wzmacniacza = Wysoka częstotliwość-Niska częstotliwość
BW = fh-fL

Co należy rozumieć przez zysk przepustowości produktu?

Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma, GBW, definiuje się jako iloczyn wzmocnienia napięcia w otwartej pętli i częstotliwości, przy której jest on mierzony. GBW jest stałe dla wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym napięcia. Nie ma to większego znaczenia dla wzmacniaczy z prądowym sprzężeniem zwrotnym, ponieważ nie ma liniowej zależności między wzmocnieniem a szerokością pasma.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!