Transcondutância de fonte-seguidor Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Transcondutância = Frequência de transição*Porta para capacitância de fonte
gm = ftr*Cgs
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Transcondutância - (Medido em Siemens) - Transcondutância é a razão entre a mudança na corrente no terminal de saída e a mudança na tensão no terminal de entrada de um dispositivo ativo.
Frequência de transição - (Medido em Hertz) - A Frequência de Transição associada à transição (1 para 2 ou 2 para 1) entre dois níveis vibracionais diferentes.
Porta para capacitância de fonte - (Medido em Farad) - A capacitância porta-fonte é definida como a capacitância observada entre a porta e a fonte da junção do MOSFET.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Frequência de transição: 1846 Hertz --> 1846 Hertz Nenhuma conversão necessária
Porta para capacitância de fonte: 2.6 Microfarad --> 2.6E-06 Farad (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
gm = ftr*Cgs --> 1846*2.6E-06
Avaliando ... ...
gm = 0.0047996
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0047996 Siemens -->4.7996 Millisiemens (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
4.7996 Millisiemens <-- Transcondutância
(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 Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

7 Resposta da Fonte e Seguidor do Emissor Calculadoras

Constante 2 da função de transferência do seguidor de origem
​ Vai Constante B = (((Porta para capacitância de fonte+Porta para drenar a capacitância)*Capacitância+(Porta para capacitância de fonte+Porta para capacitância de fonte))/(Transcondutância*Resistência de carga+1))*Resistência do Sinal*Resistência de carga
Tensão do Sinal em Resposta de Alta Frequência da Fonte e Seguidor do Emissor
​ Vai Voltagem de saída = (Corrente elétrica*Resistência do Sinal)+Tensão do portão para a fonte+Tensão de limiar
Frequência de Transição da Função de Transferência de Fonte-Seguidor
​ Vai Frequência de transição = Transcondutância/Porta para capacitância de fonte
Porta para Fonte Capacitância do Seguidor de Fonte
​ Vai Porta para capacitância de fonte = Transcondutância/Frequência de transição
Transcondutância de fonte-seguidor
​ Vai Transcondutância = Frequência de transição*Porta para capacitância de fonte
Frequência do Pólo Dominante do Seguidor da Fonte
​ Vai Frequência do Pólo Dominante = 1/(2*pi*Constante B)
Frequência de quebra do seguidor de origem
​ Vai Frequência de pausa = 1/sqrt(Constante C)

20 Amplificadores multiestágio Calculadoras

Constante 2 da função de transferência do seguidor de origem
​ Vai Constante B = (((Porta para capacitância de fonte+Porta para drenar a capacitância)*Capacitância+(Porta para capacitância de fonte+Porta para capacitância de fonte))/(Transcondutância*Resistência de carga+1))*Resistência do Sinal*Resistência de carga
Ganho Produto de Largura de Banda
​ Vai Ganhe produto de largura de banda = (Transcondutância*Resistência de carga)/(2*pi*Resistência de carga*(Capacitância+Porta para drenar a capacitância))
Frequência de 3 DB em insights de design e trade-off
​ Vai Frequência de 3dB = 1/(2*pi*(Capacitância+Porta para drenar a capacitância)*(1/(1/Resistência de carga+1/Resistência de saída)))
Transcondutância do Amplificador CC-CB
​ Vai Transcondutância = (2*Ganho de tensão)/((Resistência/(Resistência+Resistência do Sinal))*Resistência de carga)
Ganho de tensão geral do amplificador CC CB
​ Vai Ganho de tensão = 1/2*(Resistência/(Resistência+Resistência do Sinal))*Resistência de carga*Transcondutância
Tensão do Sinal em Resposta de Alta Frequência da Fonte e Seguidor do Emissor
​ Vai Voltagem de saída = (Corrente elétrica*Resistência do Sinal)+Tensão do portão para a fonte+Tensão de limiar
Resistência de entrada do amplificador CC CB
​ Vai Resistência = (Ganho de corrente do emissor comum+1)*(Resistência do emissor+Resistência do enrolamento secundário no primário)
Capacitância total do amplificador CB-CG
​ Vai Capacitância = 1/(2*pi*Resistência de carga*Frequência do Pólo de Saída)
Frequência do Pólo Dominante do Amplificador Diferencial
​ Vai Frequência do Pólo = 1/(2*pi*Capacitância*Resistência de saída)
Frequência do amplificador diferencial dada a resistência de carga
​ Vai Frequência = 1/(2*pi*Resistência de carga*Capacitância)
Transcondutância de Curto-Circuito do Amplificador Diferencial
​ Vai Transcondutância de Curto-Circuito = Corrente de saída/Sinal de entrada diferencial
Frequência de Transição da Função de Transferência de Fonte-Seguidor
​ Vai Frequência de transição = Transcondutância/Porta para capacitância de fonte
Porta para Fonte Capacitância do Seguidor de Fonte
​ Vai Porta para capacitância de fonte = Transcondutância/Frequência de transição
Transcondutância de fonte-seguidor
​ Vai Transcondutância = Frequência de transição*Porta para capacitância de fonte
Ganho do Amplificador dada Função da Variável de Frequência Complexa
​ Vai Ganho do amplificador na banda média = Ganho de banda média*Fator de ganho
Resistência de dreno no amplificador Cascode
​ Vai Resistência à drenagem = 1/(1/Resistência de entrada finita+1/Resistência)
Fator de ganho
​ Vai Fator de ganho = Ganho do amplificador na banda média/Ganho de banda média
Frequência do Pólo Dominante do Seguidor da Fonte
​ Vai Frequência do Pólo Dominante = 1/(2*pi*Constante B)
Ganho de Potência do Amplificador dado o Ganho de Tensão e Ganho de Corrente
​ Vai Ganho de potência = Ganho de tensão*Ganho atual
Frequência de quebra do seguidor de origem
​ Vai Frequência de pausa = 1/sqrt(Constante C)

Transcondutância de fonte-seguidor Fórmula

Transcondutância = Frequência de transição*Porta para capacitância de fonte
gm = ftr*Cgs

Como funciona um seguidor de origem?

Um seguidor de fonte, ou amplificador de dreno comum, recebe uma tensão de entrada aplicada à porta e produz uma tensão de saída na fonte que segue a entrada, fornecendo alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e ganho de tensão unitário.

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