Całkowite chwilowe napięcie bramka-źródło Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Bramka do napięcia źródła = Mały sygnał+Napięcie między tlenkiem
Vgs = Vss+Vox
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Bramka do napięcia źródła - (Mierzone w Wolt) - Napięcie bramka-źródło tranzystora to napięcie, które spada na zacisk bramka-źródło tranzystora.
Mały sygnał - (Mierzone w Wolt) - Mały sygnał to sygnał AC (bardziej technicznie, sygnał mający zerową wartość średnią) nałożony na sygnał polaryzacji (lub nałożony na stały sygnał DC).
Napięcie między tlenkiem - (Mierzone w Wolt) - Napięcie na tlenku spowodowane ładunkiem na granicy faz tlenek-półprzewodnik, a trzeci człon wynika z gęstości ładunku w tlenku.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Mały sygnał: 3.2 Wolt --> 3.2 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Napięcie między tlenkiem: 1.5 Wolt --> 1.5 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vgs = Vss+Vox --> 3.2+1.5
Ocenianie ... ...
Vgs = 4.7
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4.7 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4.7 Wolt <-- Bramka do napięcia źródła
(Obliczenie zakończone za 00.020 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 Prahalad Singh
Jaipur Engineering College and Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

12 Napięcie Kalkulatory

Skończone napięcie wejściowe BJT przy częstotliwości wzmocnienia jedności przy danej zmiennej częstotliwości zespolonej
​ Iść Napięcie wejściowe = Prąd bazowy/((1/Rezystancja wejściowa)+Złożona zmienna częstotliwości*(Pojemność złącza kolektor-baza+Pojemność złącza baza-emiter))
Napięcie na kolektorze-emiterze wzmacniacza BJT
​ Iść Napięcie kolektor-emiter = Napięcie zasilania-Odporność na obciążenie*Prąd nasycenia*e^(Napięcie baza-emiter/Próg napięcia)
Skończone napięcie wejściowe BJT przy częstotliwości wzmocnienia jedności
​ Iść Napięcie wejściowe = Prąd bazowy*(1/Rezystancja wejściowa+1/Pojemność złącza kolektor-baza+1/Pojemność bazowa emitera)
Pojedyncza składowa napięcia drenu przy danej transkonduktancji
​ Iść Całkowite chwilowe napięcie drenu = -Transkonduktancja*Napięcie wejściowe*Odporność na obciążenie
Napięcie wyjściowe podane Transkonduktancja
​ Iść Napięcie wyjściowe = -(Transkonduktancja*Odporność na obciążenie*Napięcie wejściowe)
Napięcie wyjściowe wzmacniacza BJT
​ Iść Napięcie wyjściowe = Napięcie zasilania-Prąd spustowy*Odporność na obciążenie
Napięcie między bramką a źródłem
​ Iść Bramka do napięcia źródła = Napięcie wejściowe/(1+Transkonduktancja*Opór)
Małe napięcie wejściowe sygnału przy danej transkonduktancji
​ Iść Mały sygnał = Napięcie wejściowe*(1/(1+Transkonduktancja*Opór))
Pojedynczy składnik napięcia drenu
​ Iść Całkowite chwilowe napięcie drenu = (-Zmiana prądu drenu*Odporność na obciążenie)
Napięcie kolektor-emiter przy nasyceniu
​ Iść Napięcie kolektor-emiter = Napięcie baza-emiter-Napięcie baza-kolektor
Całkowite chwilowe napięcie bramka-źródło
​ Iść Bramka do napięcia źródła = Mały sygnał+Napięcie między tlenkiem
Napięcie zasilania przy maksymalnym rozproszeniu mocy
​ Iść Napięcie zasilania = (pi*Moc)/2

Całkowite chwilowe napięcie bramka-źródło Formułę

Bramka do napięcia źródła = Mały sygnał+Napięcie między tlenkiem
Vgs = Vss+Vox

Co to jest MOSFET i jego zastosowanie?

Służy do przełączania lub wzmacniania sygnałów. Zdolność do zmiany przewodnictwa wraz z ilością przyłożonego napięcia może służyć do wzmacniania lub przełączania sygnałów elektronicznych. Tranzystory MOSFET są teraz jeszcze bardziej powszechne niż BJT (bipolarne tranzystory złączowe) w obwodach cyfrowych i analogowych.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!