Pasmo wysokich częstotliwości przy danej zmiennej częstotliwości zespolonej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
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))))
Am = sqrt(((1+(f3dB/ft))*(1+(f3dB/fo)))/((1+(f3dB/fp))*(1+(f3dB/fp2))))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Wzmocnienie wzmacniacza w środkowym paśmie - (Mierzone w Decybel) - Wzmocnienie wzmacniacza w paśmie środkowym jest miarą zdolności obwodu dwuportowego do zwiększania mocy lub amplitudy sygnału z wejścia do portu wyjściowego.
Częstotliwość 3 dB - (Mierzone w Herc) - 3 dB Częstotliwość to punkt, w którym sygnał został osłabiony o 3 dB (w filtrze środkowoprzepustowym).
Częstotliwość - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość odnosi się do liczby wystąpień zdarzenia okresowego w czasie i jest mierzona w cyklach/sekundę.
Zaobserwowana częstotliwość - (Mierzone w Herc) - Obserwowana częstotliwość to liczba oscylacji wykonywanych przez falę dźwiękową w ciągu jednej sekundy. Jego jednostką SI jest herc.
Częstotliwość biegunowa - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość biegunowa to częstotliwość, przy której funkcja przenoszenia układu zbliża się do nieskończoności.
Częstotliwość drugiego bieguna - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość drugiego bieguna to częstotliwość, przy której funkcja przenoszenia układu zbliża się do nieskończoności.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Częstotliwość 3 dB: 50 Herc --> 50 Herc Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość: 36.75 Herc --> 36.75 Herc Nie jest wymagana konwersja
Zaobserwowana częstotliwość: 0.112 Herc --> 0.112 Herc Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość biegunowa: 36.532 Herc --> 36.532 Herc Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość drugiego bieguna: 25 Herc --> 25 Herc Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Am = sqrt(((1+(f3dB/ft))*(1+(f3dB/fo)))/((1+(f3dB/fp))*(1+(f3dB/fp2)))) --> sqrt(((1+(50/36.75))*(1+(50/0.112)))/((1+(50/36.532))*(1+(50/25))))
Ocenianie ... ...
Am = 12.191458173796
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
12.191458173796 Decybel --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
12.191458173796 12.19146 Decybel <-- Wzmocnienie wzmacniacza w środkowym paśmie
(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

Pasmo wysokich częstotliwości przy danej zmiennej częstotliwości zespolonej Formułę

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))))
Am = sqrt(((1+(f3dB/ft))*(1+(f3dB/fo)))/((1+(f3dB/fp))*(1+(f3dB/fp2))))

Co decyduje o odpowiedzi wysokiej częstotliwości wzmacniacza?

Dwa obwody RC utworzone przez wewnętrzne pojemności tranzystora wpływają na odpowiedź wysokoczęstotliwościową wzmacniaczy BJT. Gdy częstotliwość rośnie i osiąga górny koniec wartości średnich pasm, jeden z RC spowoduje, że wzmocnienie wzmacniacza zacznie spadać.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!