Ganho de banda média do amplificador CE Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Ganho de banda média = Voltagem de saída/Tensão de limiar
Amid = Vout/Vth
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Ganho de banda média - O ganho de banda média de um transistor é o ganho do transistor em suas frequências médias; o ganho de banda média é onde o ganho do transistor está no nível mais alto e constante em sua largura de banda.
Voltagem de saída - (Medido em Volt) - Tensão de saída significa a tensão do sinal depois de amplificado.
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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Voltagem de saída: 28.78 Volt --> 28.78 Volt Nenhuma conversão necessária
Tensão de limiar: 0.899 Volt --> 0.899 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Amid = Vout/Vth --> 28.78/0.899
Avaliando ... ...
Amid = 32.0133481646274
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
32.0133481646274 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
32.0133481646274 32.01335 <-- Ganho de banda média
(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!

8 Resposta do amplificador CE 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))))
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 da junção da base do coletor do amplificador CE
​ Vai Resistência do Colecionador = Resistência do Sinal*(1+Transcondutância*Resistência de carga)+Resistência de carga
Largura de banda do amplificador em amplificador de circuito discreto
​ Vai Largura de banda do amplificador = Alta frequência-Baixa frequência
Ganho de alta frequência do amplificador CE
​ Vai Resposta de alta frequência = Frequência superior de 3 dB/(2*pi)
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 CE
​ Vai Ganho de banda média = Voltagem de saída/Tensão de limiar

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

Ganho de banda média do amplificador CE Fórmula

Ganho de banda média = Voltagem de saída/Tensão de limiar
Amid = Vout/Vth

O que um amplificador emissor comum faz?

Os amplificadores de emissor comum também são usados em circuitos de radiofrequência, por exemplo, para amplificar sinais fracos recebidos por uma antena. Nesse caso, é comum substituir o resistor de carga por um circuito sintonizado. Isso pode ser feito para limitar a largura de banda a uma banda estreita centrada em torno da frequência de operação pretendida.

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