Taschenrechner A bis Z
🔍
Herunterladen PDF
Chemie
Maschinenbau
Finanz
Gesundheit
Mathe
Physik
Prozentualer Rückgang
Bruch multiplizieren
GGT von drei zahlen
Knotenspannung bei gegebener Instanz Taschenrechner
Maschinenbau
Chemie
Finanz
Gesundheit
Mehr >>
↳
Elektronik
Bürgerlich
Chemieingenieurwesen
Elektrisch
Mehr >>
⤿
Analoge Elektronik
Analoge Kommunikation
Antenne und Wellenausbreitung
CMOS-Design und Anwendungen
Mehr >>
⤿
MOSFET
BJT
⤿
MOS-Transistor
Aktuell
Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR)
Interne kapazitive Effekte und Hochfrequenzmodell
Mehr >>
✖
Der Transkonduktanzfaktor ist ein Maß dafür, wie stark sich der Ausgangsstrom eines Geräts als Reaktion auf eine Änderung der Eingangsspannung ändert.
ⓘ
Transkonduktanzfaktor [β]
Millisiemens
Siemens
+10%
-10%
✖
Knotenkapazität bezeichnet die Gesamtkapazität eines bestimmten Knotens in einem Stromkreis. In der Schaltkreisanalyse ist ein Knoten ein Punkt, an dem zwei oder mehr Schaltkreiselemente verbunden sind.
ⓘ
Knotenkapazität [C
y
]
Farad
Femtofarad
Kilofarad
Mikrofarad
Millifarad
Nanofarad
Pikofarad
+10%
-10%
✖
Knotenwiderstand bezeichnet den äquivalenten Widerstand, der einem bestimmten Knoten in einem elektrischen Schaltkreis zugeordnet ist. In der Schaltkreisanalyse ist ein Knoten ein Punkt, an dem zwei oder mehr Schaltkreiselemente verbunden sind.
ⓘ
Knotenwiderstand [R
y
]
Kiloohm
Megahm
Mikroohm
Milliohm
Ohm
Volt pro Ampere
+10%
-10%
✖
Der Begriff „Zeitperiode“ bezieht sich auf die Dauer eines vollständigen Zyklus einer periodischen Wellenform.
ⓘ
Zeitraum [T]
Milliarden Jahre
Zyklus von 60 Hz AC
Wechselstromzyklus
Tag
Femtosekunde
Stunde
Mikrosekunde
Millisekunde
Minute
Monat
Nanosekunde
Pikosekunde
Zweite
Schwedberg
Woche
Jahr
+10%
-10%
✖
In den Knoten fließender Strom bezieht sich auf den Nettofluss des elektrischen Stroms, der in diesen bestimmten Knoten eintritt. Ein Knoten ist ein Punkt innerhalb des Schaltkreises, an dem sich zwei oder mehr Schaltkreiselemente befinden.
ⓘ
In den Knoten fließender Strom [I
dd
[x]]
Ampere
Centiampere
Dezampere
Hektoampere
Mikroampere
Milliampere
Nanoampere
Picoampere
+10%
-10%
✖
Die Knotenspannung an einer bestimmten Instanz bezieht sich auf das elektrische Potenzial (die Spannung) an einem bestimmten Punkt oder einer bestimmten Verbindung innerhalb des Schaltkreises, der als Knoten bezeichnet wird.
ⓘ
Knotenspannung bei gegebener Instanz [V
y
[t]]
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Planck Spannung
Volt
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
LaTeX
Rücksetzen
👍
Herunterladen MOSFET Formel Pdf
Knotenspannung bei gegebener Instanz Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Knotenspannung bei gegebener Instanz
= (
Transkonduktanzfaktor
/
Knotenkapazität
)*
int
(
exp
(-(1/(
Knotenwiderstand
*
Knotenkapazität
))*(
Zeitraum
-x))*
In den Knoten fließender Strom
*x,x,0,
Zeitraum
)
V
y
[t]
= (
β
/
C
y
)*
int
(
exp
(-(1/(
R
y
*
C
y
))*(
T
-x))*
I
dd
[x]
*x,x,0,
T
)
Diese formel verwendet
2
Funktionen
,
6
Variablen
Verwendete Funktionen
exp
- Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor., exp(Number)
int
- Mit dem bestimmten Integral kann die Nettofläche mit Vorzeichen berechnet werden. Dabei handelt es sich um die Fläche oberhalb der x-Achse abzüglich der Fläche unterhalb der x-Achse., int(expr, arg, from, to)
Verwendete Variablen
Knotenspannung bei gegebener Instanz
-
(Gemessen in Volt)
- Die Knotenspannung an einer bestimmten Instanz bezieht sich auf das elektrische Potenzial (die Spannung) an einem bestimmten Punkt oder einer bestimmten Verbindung innerhalb des Schaltkreises, der als Knoten bezeichnet wird.
Transkonduktanzfaktor
-
(Gemessen in Siemens)
- Der Transkonduktanzfaktor ist ein Maß dafür, wie stark sich der Ausgangsstrom eines Geräts als Reaktion auf eine Änderung der Eingangsspannung ändert.
Knotenkapazität
-
(Gemessen in Farad)
- Knotenkapazität bezeichnet die Gesamtkapazität eines bestimmten Knotens in einem Stromkreis. In der Schaltkreisanalyse ist ein Knoten ein Punkt, an dem zwei oder mehr Schaltkreiselemente verbunden sind.
Knotenwiderstand
-
(Gemessen in Ohm)
- Knotenwiderstand bezeichnet den äquivalenten Widerstand, der einem bestimmten Knoten in einem elektrischen Schaltkreis zugeordnet ist. In der Schaltkreisanalyse ist ein Knoten ein Punkt, an dem zwei oder mehr Schaltkreiselemente verbunden sind.
Zeitraum
-
(Gemessen in Zweite)
- Der Begriff „Zeitperiode“ bezieht sich auf die Dauer eines vollständigen Zyklus einer periodischen Wellenform.
In den Knoten fließender Strom
-
(Gemessen in Ampere)
- In den Knoten fließender Strom bezieht sich auf den Nettofluss des elektrischen Stroms, der in diesen bestimmten Knoten eintritt. Ein Knoten ist ein Punkt innerhalb des Schaltkreises, an dem sich zwei oder mehr Schaltkreiselemente befinden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Transkonduktanzfaktor:
0.432 Siemens --> 0.432 Siemens Keine Konvertierung erforderlich
Knotenkapazität:
237 Mikrofarad --> 0.000237 Farad
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Knotenwiderstand:
43 Kiloohm --> 43000 Ohm
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Zeitraum:
5.61 Millisekunde --> 0.00561 Zweite
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
In den Knoten fließender Strom:
2.74 Ampere --> 2.74 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V
y
[t] = (β/C
y
)*int(exp(-(1/(R
y
*C
y
))*(T-x))*I
dd
[x]*x,x,0,T) -->
(0.432/0.000237)*
int
(
exp
(-(1/(43000*0.000237))*(0.00561-x))*2.74*x,x,0,0.00561)
Auswerten ... ...
V
y
[t]
= 0.0785790880040371
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0785790880040371 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0785790880040371
≈
0.078579 Volt
<--
Knotenspannung bei gegebener Instanz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
Du bist da
-
Zuhause
»
Maschinenbau
»
Elektronik
»
MOSFET
»
Analoge Elektronik
»
MOS-Transistor
»
Knotenspannung bei gegebener Instanz
Credits
Erstellt von
Banuprakash
Dayananda Sagar College of Engineering
(DSCE)
,
Bangalore
Banuprakash hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology
(HITK)
,
Kalkutta
Dipanjona Mallick hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!
<
MOS-Transistor Taschenrechner
Äquivalenzfaktor der Seitenwandspannung
LaTeX
Gehen
Äquivalenzfaktor der Seitenwandspannung
= -(2*
sqrt
(
Eingebautes Potenzial von Seitenwandverbindungen
)/(
Endspannung
-
Anfangsspannung
)*(
sqrt
(
Eingebautes Potenzial von Seitenwandverbindungen
-
Endspannung
)-
sqrt
(
Eingebautes Potenzial von Seitenwandverbindungen
-
Anfangsspannung
)))
Fermipotential für P-Typ
LaTeX
Gehen
Fermipotential für P-Typ
= (
[BoltZ]
*
Absolute Temperatur
)/
[Charge-e]
*
ln
(
Intrinsische Trägerkonzentration
/
Dopingkonzentration des Akzeptors
)
Äquivalente Großsignal-Verbindungskapazität
LaTeX
Gehen
Äquivalente Großsignal-Verbindungskapazität
=
Umfang der Seitenwand
*
Seitenwandübergangskapazität
*
Äquivalenzfaktor der Seitenwandspannung
Seitenwandübergangskapazität ohne Vorspannung pro Längeneinheit
LaTeX
Gehen
Seitenwandübergangskapazität
=
Null-Bias-Seitenwandübergangspotential
*
Tiefe der Seitenwand
Mehr sehen >>
Knotenspannung bei gegebener Instanz Formel
LaTeX
Gehen
Knotenspannung bei gegebener Instanz
= (
Transkonduktanzfaktor
/
Knotenkapazität
)*
int
(
exp
(-(1/(
Knotenwiderstand
*
Knotenkapazität
))*(
Zeitraum
-x))*
In den Knoten fließender Strom
*x,x,0,
Zeitraum
)
V
y
[t]
= (
β
/
C
y
)*
int
(
exp
(-(1/(
R
y
*
C
y
))*(
T
-x))*
I
dd
[x]
*x,x,0,
T
)
Zuhause
FREI PDFs
🔍
Suche
Kategorien
Teilen
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!