Bypass Capacitância do Amplificador CS Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Capacitor de desvio = 1/(Frequência de transmissão*Resistência do Sinal)
Cs = 1/(ftm*Rsig)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Capacitor de desvio - (Medido em Farad) - Capacitores de bypass são usados para manter baixa impedância da fonte de alimentação no ponto de carga.
Frequência de transmissão - (Medido em Hertz) - A frequência de transmissão é uma medida da extensão em que uma substância transmite luz ou outra radiação eletromagnética, igual ao logaritmo na base dez do recíproco da transmitância.
Resistência do Sinal - (Medido em Ohm) - Resistência do sinal é a resistência que é alimentada com a fonte de tensão do sinal em comparação com um amplificador.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Frequência de transmissão: 30.77 Hertz --> 30.77 Hertz Nenhuma conversão necessária
Resistência do Sinal: 1.25 Quilohm --> 1250 Ohm (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Cs = 1/(ftm*Rsig) --> 1/(30.77*1250)
Avaliando ... ...
Cs = 2.59993500162496E-05
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.59993500162496E-05 Farad -->25.9993500162496 Microfarad (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
25.9993500162496 25.99935 Microfarad <-- Capacitor de desvio
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

19 Resposta do amplificador CS Calculadoras

Constante de tempo degenerada pela fonte do amplificador CS
​ Vai Constante de tempo degenerada de origem = Porta para capacitância de fonte*Amplificador de resistência de fonte+Porta para drenar a capacitância*Resistência entre portão e dreno+Capacitância*Resistência
Corrente de teste no método de constantes de tempo de circuito aberto do amplificador CS
​ Vai Corrente de teste = Transcondutância*Tensão do portão para a fonte+(Tensão de teste+Tensão do portão para a fonte)/Resistência de carga
Resistência de saída degenerada pela fonte do amplificador CS
​ Vai Resistência de saída degenerada da fonte = Resistência de saída finita*(1+(Transcondutância*Resistência Degenerada pela Fonte))
Produto de ganho-largura de banda degenerado na fonte do amplificador CS
​ Vai Produto de largura de banda de ganho degenerado de origem = 1/(2*pi*Porta para drenar a capacitância*Resistência do Sinal)
Ganho de tensão de baixa frequência do amplificador CS
​ Vai Ganho de baixa frequência = -Transcondutância de Curto-Circuito*(1/Resistência de saída+1/Resistência de carga)
Transcondutância degenerada em fonte do amplificador CS
​ Vai Transcondutância Degenerada de Fonte = Transcondutância/(1+Transcondutância*Resistência Degenerada pela Fonte)
Resistência de carga do amplificador CS
​ Vai Resistência de carga = (Voltagem de saída/(Transcondutância*Tensão do portão para a fonte))
Tensão de saída do amplificador CS
​ Vai Voltagem de saída = Transcondutância*Tensão do portão para a fonte*Resistência de carga
Resposta de alta frequência dada a capacitância de entrada
​ Vai Resposta de alta frequência = 1/(2*pi*Resistência do Sinal*Capacitância de entrada)
Resistência de Sinal Equivalente do Amplificador CS
​ Vai Resistência interna de pequenos sinais = 1/((1/Resistência do Sinal+1/Resistência de saída))
Resistência degenerada pela fonte no amplificador CS
​ Vai Resistência Degenerada pela Fonte = 1/((1/Resistência de saída)+(1/Resistência de carga))
Frequência de Transmissão Zero do Amplificador CS
​ Vai Frequência de transmissão = 1/(Capacitor de desvio*Resistência do Sinal)
Bypass Capacitância do Amplificador CS
​ Vai Capacitor de desvio = 1/(Frequência de transmissão*Resistência do Sinal)
Drenar tensão através do método de constantes de tempo de circuito aberto para o amplificador CS
​ Vai Tensão de drenagem = Tensão de teste+Tensão do portão para a fonte
Tensão da fonte do amplificador CS
​ Vai Tensão do portão para a fonte = Tensão de drenagem-Tensão de teste
Ganho de banda média do amplificador CS
​ Vai Ganho de banda média = Voltagem de saída/Tensão de sinal pequeno
Frequência degenerada pela fonte do amplificador CS
​ Vai Frequência de Degeneração da Fonte = 1/(2*pi*Tempo constante)
Resistência entre Gate e Drain no Método de Constantes de Tempo de Circuito Aberto do Amplificador CS
​ Vai Resistência = Tensão de teste/Corrente de teste
Ganho atual do amplificador CS
​ Vai Ganho atual = Ganho de potência/Ganho de tensão

25 Amplificadores de estágio comum Calculadoras

Constante de tempo de alta frequência efetiva do amplificador CE
​ Vai Constante de tempo eficaz de alta frequência = Capacitância do Emissor Base*Resistência do Sinal+(Capacitância da junção da base do coletor*(Resistência do Sinal*(1+Transcondutância*Resistência de carga)+Resistência de carga))+(Capacitância*Resistência de carga)
Banda de alta frequência dada variável de frequência complexa
​ Vai Ganho do amplificador na banda média = sqrt(((1+(Frequência de 3dB/Frequência))*(1+(Frequência de 3dB/Frequência observada)))/((1+(Frequência de 3dB/Frequência do Pólo))*(1+(Frequência de 3dB/Frequência do segundo pólo))))
Constante de tempo de circuito aberto na resposta de alta frequência do amplificador CG
​ Vai Constante de tempo de circuito aberto = Porta para capacitância de fonte*(1/Resistência do Sinal+Transcondutância)+(Capacitância+Porta para drenar a capacitância)*Resistência de carga
Corrente de teste no método de constantes de tempo de circuito aberto do amplificador CS
​ Vai Corrente de teste = Transcondutância*Tensão do portão para a fonte+(Tensão de teste+Tensão do portão para a fonte)/Resistência de carga
Capacitância de entrada no ganho de alta frequência do amplificador CE
​ Vai Capacitância de entrada = Capacitância da junção da base do coletor+Capacitância do Emissor Base*(1+(Transcondutância*Resistência de carga))
Resistência de entrada do amplificador CG
​ Vai Resistência = (Resistência de entrada finita+Resistência de carga)/(1+(Transcondutância*Resistência de entrada finita))
Resistência de carga do amplificador CG
​ Vai Resistência de carga = Resistência*(1+(Transcondutância*Resistência de entrada finita))-Resistência de entrada finita
Resistência da junção da base do coletor do amplificador CE
​ Vai Resistência do Colecionador = Resistência do Sinal*(1+Transcondutância*Resistência de carga)+Resistência de carga
Constante de Tempo de Circuito Aberto entre Gate e Dreno do Amplificador de Gate Comum
​ Vai Constante de tempo de circuito aberto = (Capacitância+Porta para drenar a capacitância)*Resistência de carga
Resistência de carga do amplificador CS
​ Vai Resistência de carga = (Voltagem de saída/(Transcondutância*Tensão do portão para a fonte))
Tensão de saída do amplificador CS
​ Vai Voltagem de saída = Transcondutância*Tensão do portão para a fonte*Resistência de carga
Resposta de alta frequência dada a capacitância de entrada
​ Vai Resposta de alta frequência = 1/(2*pi*Resistência do Sinal*Capacitância de entrada)
Resistência de Sinal Equivalente do Amplificador CS
​ Vai Resistência interna de pequenos sinais = 1/((1/Resistência do Sinal+1/Resistência de saída))
Resistência entre o Gate e a Fonte do Amplificador CG
​ Vai Resistência = 1/(1/Resistência de entrada finita+1/Resistência do Sinal)
Frequência de Transmissão Zero do Amplificador CS
​ Vai Frequência de transmissão = 1/(Capacitor de desvio*Resistência do Sinal)
Bypass Capacitância do Amplificador CS
​ Vai Capacitor de desvio = 1/(Frequência de transmissão*Resistência do Sinal)
Largura de banda do amplificador em amplificador de circuito discreto
​ Vai Largura de banda do amplificador = Alta frequência-Baixa frequência
Drenar tensão através do método de constantes de tempo de circuito aberto para o amplificador CS
​ Vai Tensão de drenagem = Tensão de teste+Tensão do portão para a fonte
Ganho de alta frequência do amplificador CE
​ Vai Resposta de alta frequência = Frequência superior de 3 dB/(2*pi)
Tensão da fonte do amplificador CS
​ Vai Tensão do portão para a fonte = Tensão de drenagem-Tensão de teste
Frequência superior de 3dB do amplificador CE
​ Vai Frequência superior de 3 dB = 2*pi*Resposta de alta frequência
Ganho de banda média do amplificador CS
​ Vai Ganho de banda média = Voltagem de saída/Tensão de sinal pequeno
Ganho de banda média do amplificador CE
​ Vai Ganho de banda média = Voltagem de saída/Tensão de limiar
Resistência entre Gate e Drain no Método de Constantes de Tempo de Circuito Aberto do Amplificador CS
​ Vai Resistência = Tensão de teste/Corrente de teste
Ganho atual do amplificador CS
​ Vai Ganho atual = Ganho de potência/Ganho de tensão

Bypass Capacitância do Amplificador CS Fórmula

Capacitor de desvio = 1/(Frequência de transmissão*Resistência do Sinal)
Cs = 1/(ftm*Rsig)

O que é amplificador CS?

Na eletrônica, um amplificador de fonte comum é uma das três topologias básicas de amplificador de transistor de efeito de campo (FET) de estágio único, normalmente usado como um amplificador de tensão ou transcondutância. A maneira mais fácil de saber se um FET é uma fonte comum, dreno comum ou porta comum é examinar onde o sinal entra e sai.

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