Faixa máxima de modo comum de entrada do amplificador diferencial MOS Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Faixa de modo comum = Tensão de limiar+Tensão de carga-(1/2*Resistência de carga)
Vcmr = Vt+VL-(1/2*RL)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Faixa de modo comum - (Medido em Volt) - A faixa de modo comum é para dispositivos de processamento de sinal com entradas diferenciais, como um amplificador operacional.
Tensão de limiar - (Medido em Volt) - A tensão limite do transistor é a porta mínima para a tensão da fonte necessária para criar um caminho condutor entre os terminais da fonte e do dreno.
Tensão de carga - (Medido em Volt) - A tensão de carga é definida como a tensão entre dois terminais de carga.
Resistência de carga - (Medido em Ohm) - A resistência de carga do MOSFET é a resistência efetiva de todos os elementos do circuito, excluindo a fonte de fem.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de limiar: 19.5 Volt --> 19.5 Volt Nenhuma conversão necessária
Tensão de carga: 22.64 Volt --> 22.64 Volt Nenhuma conversão necessária
Resistência de carga: 0.0776 Quilohm --> 77.6 Ohm (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vcmr = Vt+VL-(1/2*RL) --> 19.5+22.64-(1/2*77.6)
Avaliando ... ...
Vcmr = 3.34
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
3.34 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
3.34 Volt <-- Faixa de modo comum
(Cálculo concluído em 00.020 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 Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

9 Configuração Diferencial Calculadoras

Ganho de tensão diferencial no amplificador diferencial MOS
​ Vai Ganho Diferencial = Transcondutância*(1/(Ganho de corrente do emissor comum*Resistência do enrolamento primário no secundário)+(1/(1/(Ganho de corrente do emissor comum*Resistência do enrolamento secundário no primário))))
Tensão total de compensação de entrada do amplificador diferencial MOS dada a corrente de saturação
​ Vai Tensão de compensação de entrada = sqrt((Mudança na resistência do coletor/Resistência do Colecionador)^2+(Corrente de saturação para DC/Corrente de saturação)^2)
Faixa de modo comum de entrada mínima do amplificador diferencial MOS
​ Vai Faixa de modo comum = Tensão de limiar+Tensão Efetiva+Tensão entre Gate e Fonte-Tensão de carga
Tensão de deslocamento de entrada do amplificador diferencial MOS dada a corrente de saturação
​ Vai Tensão de compensação de entrada = Tensão de limiar*(Corrente de saturação para DC/Corrente de saturação)
Tensão de deslocamento de entrada do amplificador diferencial MOS quando a relação de aspecto é incompatível
​ Vai Tensão de compensação de entrada = (Tensão Efetiva/2)*(Proporção da tela/Proporção 1)
Faixa máxima de modo comum de entrada do amplificador diferencial MOS
​ Vai Faixa de modo comum = Tensão de limiar+Tensão de carga-(1/2*Resistência de carga)
Tensão de compensação de entrada do amplificador diferencial MOS
​ Vai Tensão de compensação de entrada = Tensão de deslocamento CC de saída/Ganho Diferencial
Tensão de entrada do amplificador diferencial MOS na operação de pequenos sinais
​ Vai Tensão de entrada = Tensão CC de modo comum+(1/2*Sinal de entrada diferencial)
Transcondutância do amplificador diferencial MOS na operação de pequenos sinais
​ Vai Transcondutância = Corrente total/Tensão Efetiva

Faixa máxima de modo comum de entrada do amplificador diferencial MOS Fórmula

Faixa de modo comum = Tensão de limiar+Tensão de carga-(1/2*Resistência de carga)
Vcmr = Vt+VL-(1/2*RL)

Por que os amplificadores diferenciais dominam os ICs analógicos modernos?

Os amplificadores diferenciais aplicam o ganho não a um sinal de entrada, mas à diferença entre dois sinais de entrada. Isso significa que um amplificador diferencial elimina naturalmente o ruído ou a interferência que está presente em ambos os sinais de entrada. A amplificação diferencial também suprime os sinais de modo comum - em outras palavras, um deslocamento DC que está presente em ambos os sinais de entrada será removido e o ganho será aplicado apenas ao sinal de interesse (assumindo, é claro, que o sinal de interesse não está presente em ambas as entradas). Isso é particularmente vantajoso no contexto do projeto de IC porque elimina a necessidade de capacitores de bloqueio de CC volumosos. A subtração que ocorre em um par diferencial torna mais fácil incorporar o circuito em um amplificador de feedback negativo, e se você leu a série Negative Feedback, você sabe que feedback negativo é a melhor coisa que poderia acontecer a um amplificador o circuito.

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