Negative Spannungsverstärkung des Kaskodenverstärkers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Negative Spannungsverstärkung = -(MOSFET-Primärtranskonduktanz*Widerstand zwischen Abfluss und Erde)
Avn = -(gmp*Rdg)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Negative Spannungsverstärkung - Unter negativer Spannungsverstärkung versteht man die Situation, in der die Ausgangsspannung eines Stromkreises niedriger als die Eingangsspannung ist.
MOSFET-Primärtranskonduktanz - (Gemessen in Siemens) - Die primäre Transkonduktanz des MOSFET ist die Änderung des Drain-Stroms geteilt durch die kleine Änderung der Gate/Source-Spannung bei konstanter Drain/Source-Spannung.
Widerstand zwischen Abfluss und Erde - (Gemessen in Ohm) - Der Widerstand zwischen Drain und Masse ist der Widerstand zwischen Drain-Anschluss des ersten Transistors und Masse.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
MOSFET-Primärtranskonduktanz: 19.77 Millisiemens --> 0.01977 Siemens (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Widerstand zwischen Abfluss und Erde: 0.24 Kiloohm --> 240 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Avn = -(gmp*Rdg) --> -(0.01977*240)
Auswerten ... ...
Avn = -4.7448
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
-4.7448 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
-4.7448 <-- Negative Spannungsverstärkung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

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​ LaTeX ​ Gehen Bipolare Kaskodenspannungsverstärkung = -MOSFET-Primärtranskonduktanz*(MOSFET-Sekundärtranskonduktanz*Endlicher Ausgangswiderstand)*(1/Endlicher Ausgangswiderstand von Transistor 1+1/Kleinsignal-Eingangswiderstand)^-1
Drain-Widerstand des Kaskodenverstärkers
​ LaTeX ​ Gehen Abflusswiderstand = (Ausgangsspannungsverstärkung/(MOSFET-Primärtranskonduktanz^2*Endlicher Ausgangswiderstand))
Verstärkung der Ausgangsspannung des MOS-Kaskodenverstärkers
​ LaTeX ​ Gehen Ausgangsspannungsverstärkung = -MOSFET-Primärtranskonduktanz^2*Endlicher Ausgangswiderstand*Abflusswiderstand
Negative Spannungsverstärkung des Kaskodenverstärkers
​ LaTeX ​ Gehen Negative Spannungsverstärkung = -(MOSFET-Primärtranskonduktanz*Widerstand zwischen Abfluss und Erde)

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Äquivalenter Widerstand des Kaskodenverstärkers
​ LaTeX ​ Gehen Widerstand zwischen Abfluss und Erde = (1/Endlicher Ausgangswiderstand von Transistor 1+1/Eingangswiderstand)^-1

Negative Spannungsverstärkung des Kaskodenverstärkers Formel

​LaTeX ​Gehen
Negative Spannungsverstärkung = -(MOSFET-Primärtranskonduktanz*Widerstand zwischen Abfluss und Erde)
Avn = -(gmp*Rdg)

Was sind die Anwendungen von Kaskodenverstärkern?

Der Kaskodenverstärker wird verwendet, um die Leistung einer analogen Schaltung zu verbessern. Die Verwendung von Kaskode ist eine übliche Methode, die bei der Anwendung von Transistoren sowie Vakuumröhren verwendet werden kann.

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