Tensão de saída no dreno Q2 do MOSFET dado sinal de modo comum Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de dreno Q2 = -(Resistência de saída/((1/Transcondutância)+2*Resistência de saída))*Sinal de entrada de modo comum
vo2 = -(Rout/((1/gm)+2*Rout))*Vcin
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Tensão de dreno Q2 - (Medido em Volt) - A tensão de dreno Q2 é a tensão tomada no terminal de dreno em um transistor Q2 no circuito diferencial.
Resistência de saída - (Medido em Ohm) - A resistência de saída refere-se à resistência de um circuito eletrônico ao fluxo de corrente quando uma carga está conectada à sua saída.
Transcondutância - (Medido em Siemens) - A transcondutância é definida como a razão entre a mudança na corrente de saída e a mudança na tensão de entrada, com a tensão porta-fonte mantida constante.
Sinal de entrada de modo comum - (Medido em Volt) - Um sinal de entrada de modo comum é um tipo de sinal elétrico que aparece igualmente em ambos os terminais de entrada de um amplificador diferencial.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Resistência de saída: 4.5 Quilohm --> 4500 Ohm (Verifique a conversão ​aqui)
Transcondutância: 0.5 Millisiemens --> 0.0005 Siemens (Verifique a conversão ​aqui)
Sinal de entrada de modo comum: 84.7 Volt --> 84.7 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
vo2 = -(Rout/((1/gm)+2*Rout))*Vcin --> -(4500/((1/0.0005)+2*4500))*84.7
Avaliando ... ...
vo2 = -34.65
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
-34.65 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
-34.65 Volt <-- Tensão de dreno Q2
(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!

20 Tensão Calculadoras

Condutância do canal do MOSFET usando tensão Gate to Source
​ Vai Condutância do Canal = Mobilidade de elétrons na superfície do canal*Capacitância de Óxido*Largura de banda/Comprimento do canal*(Tensão Gate-Fonte-Tensão de limiar)
Tensão de saída da porta comum
​ Vai Voltagem de saída = -(Transcondutância*Tensão Crítica)*((Resistência de carga*Resistência do portão)/(Resistência do portão+Resistência de carga))
Tensão de saída no dreno Q1 do MOSFET dado sinal de modo comum
​ Vai Tensão de dreno Q1 = -Resistência de saída*(Transcondutância*Sinal de entrada de modo comum)/(1+(2*Transcondutância*Resistência de saída))
Tensão através do Gate e Fonte do MOSFET na Operação com Tensão de Entrada Diferencial
​ Vai Tensão Gate-Fonte = Tensão de limiar+sqrt((2*Corrente de polarização DC)/(Parâmetro de Transcondutância do Processo*Proporção da tela))
Tensão de entrada da fonte
​ Vai Tensão de entrada da fonte = Tensão de entrada*(Resistência do amplificador de entrada/(Resistência do amplificador de entrada+Resistência de Fonte Equivalente))
Tensão de entrada porta-fonte
​ Vai Tensão Crítica = (Resistência do amplificador de entrada/(Resistência do amplificador de entrada+Resistência de Fonte Equivalente))*Tensão de entrada
Tensão de saída no dreno Q2 do MOSFET dado sinal de modo comum
​ Vai Tensão de dreno Q2 = -(Resistência de saída/((1/Transcondutância)+2*Resistência de saída))*Sinal de entrada de modo comum
Tensão através do portão e fonte do MOSFET dada a corrente de entrada
​ Vai Tensão Gate-Fonte = Corrente de entrada/(Frequência angular*(Capacitância da porta de origem+Capacitância Gate-Dreno))
Tensão Positiva dada o Parâmetro do Dispositivo no MOSFET
​ Vai Corrente de entrada = Tensão Gate-Fonte*(Frequência angular*(Capacitância da porta de origem+Capacitância Gate-Dreno))
Tensão de overdrive quando o MOSFET atua como amplificador com resistência de carga
​ Vai Transcondutância = Corrente Total/(Sinal de entrada de modo comum-(2*Corrente Total*Resistência de saída))
Sinal de Tensão Incremental do Amplificador Diferencial
​ Vai Sinal de entrada de modo comum = (Corrente Total/Transcondutância)+(2*Corrente Total*Resistência de saída)
Tensão no dreno Q1 do MOSFET
​ Vai Voltagem de saída = -(Resistência de Carga Total do MOSFET/(2*Resistência de saída))*Sinal de entrada de modo comum
Tensão no Dreno Q2 no MOSFET
​ Vai Voltagem de saída = -(Resistência de Carga Total do MOSFET/(2*Resistência de saída))*Sinal de entrada de modo comum
Tensão de saturação do MOSFET
​ Vai Tensão de saturação de dreno e fonte = Tensão Gate-Fonte-Tensão de limiar
Tensão Overdrive
​ Vai Tensão de ultrapassagem = (2*Corrente de drenagem)/Transcondutância
Tensão de saída no dreno Q1 do MOSFET
​ Vai Tensão de dreno Q1 = -(Resistência de saída*Corrente Total)
Tensão de saída no dreno Q2 do MOSFET
​ Vai Tensão de dreno Q2 = -(Resistência de saída*Corrente Total)
Tensão através do Gate para a Fonte do MOSFET na Tensão de Entrada Diferencial dada a Tensão Overdrive
​ Vai Tensão Gate-Fonte = Tensão de limiar+1.4*Tensão Efetiva
Tensão limite quando o MOSFET atua como amplificador
​ Vai Tensão de limiar = Tensão Gate-Fonte-Tensão Efetiva
Tensão limite do MOSFET
​ Vai Tensão de limiar = Tensão Gate-Fonte-Tensão Efetiva

Tensão de saída no dreno Q2 do MOSFET dado sinal de modo comum Fórmula

Tensão de dreno Q2 = -(Resistência de saída/((1/Transcondutância)+2*Resistência de saída))*Sinal de entrada de modo comum
vo2 = -(Rout/((1/gm)+2*Rout))*Vcin

O que a rejeição de modo comum faz?

A rejeição de modo comum é a capacidade do amplificador diferencial (que fica entre o osciloscópio e as pontas de prova como um pré-amplificador de condicionamento de sinal) de eliminar a tensão de modo comum da saída. Mas à medida que as frequências de sinal aumentam, o CMRR se deteriora.

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