Resistência de drenagem do amplificador de baixo ruído Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Resistência à drenagem = Ganho de tensão/Transcondutância
Rd = Av/gm
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Resistência à drenagem - (Medido em Ohm) - Resistência de dreno é a resistência entre o dreno do transistor e a saída do amplificador.
Ganho de tensão - O ganho de tensão é um parâmetro crucial para amplificadores de baixo ruído, pois determina a capacidade do amplificador de amplificar sinais fracos enquanto minimiza o ruído.
Transcondutância - (Medido em Siemens) - A transcondutância é uma medida de quanta corrente o amplificador pode produzir para uma determinada tensão de entrada.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Ganho de tensão: 8 --> Nenhuma conversão necessária
Transcondutância: 2.18 Siemens --> 2.18 Siemens Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Rd = Av/gm --> 8/2.18
Avaliando ... ...
Rd = 3.6697247706422
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
3.6697247706422 Ohm --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
3.6697247706422 3.669725 Ohm <-- Resistência à drenagem
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Suma Madhuri
Universidade VIT (VITA), Chennai
Suma Madhuri criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
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Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

18 Microeletrônica RF Calculadoras

Energia armazenada em todas as capacitâncias da unidade
​ Vai Energia armazenada em todas as capacitâncias da unidade = (1/2)*Valor da capacitância da unidade*(sum(x,1,Número de indutores,((Valor do Nó N/Número de indutores)^2)*((Tensão de entrada)^2)))
Capacitância equivalente para n espirais empilhadas
​ Vai Capacitância equivalente de N espirais empilhadas = 4*((sum(x,1,Número de espirais empilhadas-1,Capacitância Interespiral+Capacitância do Substrato)))/(3*((Número de espirais empilhadas)^2))
Potência total de ruído introduzida pelo interferente
​ Vai Potência total de ruído do interferente = int(Espectro Ampliado de Interferência*x,x,Extremidade inferior do canal desejado,Extremidade superior do canal desejado)
Fator de feedback do amplificador de baixo ruído
​ Vai Fator de feedback = (Transcondutância*Impedância de Fonte-1)/(2*Transcondutância*Impedância de Fonte*Ganho de tensão)
Perda de retorno do amplificador de baixo ruído
​ Vai Perda de retorno = modulus((Impedância de entrada-Impedância de Fonte)/(Impedância de entrada+Impedância de Fonte))^2
Potência total perdida em espiral
​ Vai Potência total perdida em espiral = sum(x,1,Número de indutores,((Corrente de ramificação RC correspondente)^2)*Resistência do substrato)
Figura de ruído do amplificador de baixo ruído
​ Vai Figura de ruído = 1+((4*Impedância de Fonte)/Resistência ao feedback)+Fator de ruído do transistor
Porta para tensão de fonte do amplificador de baixo ruído
​ Vai Tensão do portão para a fonte = ((2*Corrente de drenagem)/(Transcondutância))+Tensão de limiar
Corrente de drenagem do amplificador de baixo ruído
​ Vai Corrente de drenagem = (Transcondutância*(Tensão do portão para a fonte-Tensão de limiar))/2
Transcondutância do amplificador de baixo ruído
​ Vai Transcondutância = (2*Corrente de drenagem)/(Tensão do portão para a fonte-Tensão de limiar)
Tensão limite do amplificador de baixo ruído
​ Vai Tensão de limiar = Tensão do portão para a fonte-(2*Corrente de drenagem)/(Transcondutância)
Ganho de tensão do amplificador de baixo ruído devido à queda de tensão CC
​ Vai Ganho de tensão = 2*Queda de tensão CC/(Tensão do portão para a fonte-Tensão de limiar)
Impedância de carga do amplificador de baixo ruído
​ Vai Impedância de Carga = (Impedância de entrada-(1/Transcondutância))/Fator de feedback
Impedância de entrada do amplificador de baixo ruído
​ Vai Impedância de entrada = (1/Transcondutância)+Fator de feedback*Impedância de Carga
Impedância de saída do amplificador de baixo ruído
​ Vai Impedância de saída = (1/2)*(Resistência ao feedback+Impedância de Fonte)
Impedância de fonte do amplificador de baixo ruído
​ Vai Impedância de Fonte = 2*Impedância de saída-Resistência ao feedback
Resistência de drenagem do amplificador de baixo ruído
​ Vai Resistência à drenagem = Ganho de tensão/Transcondutância
Ganho de tensão do amplificador de baixo ruído
​ Vai Ganho de tensão = Transcondutância*Resistência à drenagem

Resistência de drenagem do amplificador de baixo ruído Fórmula

Resistência à drenagem = Ganho de tensão/Transcondutância
Rd = Av/gm

Como podemos melhorar a resistência ao dreno de um LNA?

Existem várias maneiras de melhorar a resistência de dreno de um LNA: Use um transistor de baixa impedância de saída. O transistor de saída é o transistor responsável por acionar a carga. A escolha de um transistor de baixa impedância de saída pode ajudar a reduzir a impedância de saída do amplificador. Use uma rede correspondente. Uma rede correspondente é um circuito projetado para transformar a impedância da carga em um valor mais próximo da impedância do amplificador. Use um resistor de realimentação. Um resistor de feedback é um resistor conectado entre a saída do amplificador e a entrada do amplificador. Isso pode ajudar a reduzir a impedância de saída do amplificador.

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