Gesamtspannungsverstärkung des Common-Emitter-Verstärkers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Rückkopplungsspannungsverstärkung = -MOSFET-Primärtranskonduktanz*(Eingangswiderstand/(Eingangswiderstand+Signalwiderstand))*(1/Sammlerwiderstand+1/Lastwiderstand+1/Endlicher Ausgangswiderstand)^-1
Gfv = -gmp*(Rin/(Rin+Rsig))*(1/Rc+1/RL+1/Rout)^-1
Diese formel verwendet 7 Variablen
Verwendete Variablen
Rückkopplungsspannungsverstärkung - Die Rückkopplungsspannungsverstärkung ist ein Maß für die Verstärkung eines Verstärkers oder elektronischen Systems, das aus der Eingangsspannung und der Rückkopplung vom Ausgang abgeleitet wird.
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.
Eingangswiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Eingangswiderstand 2 ist der Widerstand, den eine elektrische Komponente oder Schaltung dem Stromfluss entgegensetzt, wenn eine Spannung an sie angelegt wird.
Signalwiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Signalwiderstand ist der Widerstand, der mit der Signalspannungsquelle eines Verstärkers gespeist wird.
Sammlerwiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Kollektorwiderstand ist der Widerstand, der dem durch den Kollektor fließenden Strom entgegengesetzt wird.
Lastwiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Lastwiderstand ist der für das Netzwerk angegebene Widerstandswert der Last.
Endlicher Ausgangswiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der endliche Ausgangswiderstand ist ein Maß dafür, wie stark sich die Ausgangsimpedanz des Transistors bei Änderungen der Ausgangsspannung ändert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
MOSFET-Primärtranskonduktanz: 19.77 Millisiemens --> 0.01977 Siemens (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Eingangswiderstand: 0.301 Kiloohm --> 301 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Signalwiderstand: 1.12 Kiloohm --> 1120 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Sammlerwiderstand: 1.01 Kiloohm --> 1010 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Lastwiderstand: 1.013 Kiloohm --> 1013 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Endlicher Ausgangswiderstand: 0.35 Kiloohm --> 350 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Gfv = -gmp*(Rin/(Rin+Rsig))*(1/Rc+1/RL+1/Rout)^-1 --> -0.01977*(301/(301+1120))*(1/1010+1/1013+1/350)^-1
Auswerten ... ...
Gfv = -0.866234994090138
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
-0.866234994090138 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
-0.866234994090138 -0.866235 <-- Rückkopplungsspannungsverstärkung
(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 Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Emitterverstärker Taschenrechner

Gesamtrückkopplungsspannungsverstärkung des Common-Collector-Verstärkers
​ LaTeX ​ Gehen Gesamtspannungsgewinn = ((Kollektor-Basisstromverstärkung+1)*Lastwiderstand)/((Kollektor-Basisstromverstärkung+1)*Lastwiderstand+(Kollektor-Basisstromverstärkung+1)*Emitterwiderstand+Signalwiderstand)
Gesamtspannungsverstärkung des Common-Emitter-Verstärkers
​ LaTeX ​ Gehen Rückkopplungsspannungsverstärkung = -MOSFET-Primärtranskonduktanz*(Eingangswiderstand/(Eingangswiderstand+Signalwiderstand))*(1/Sammlerwiderstand+1/Lastwiderstand+1/Endlicher Ausgangswiderstand)^-1
Gesamtrückkopplungsspannungsverstärkung des Common-Emitter-Verstärkers
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Grundspannung im Common-Emitter-Verstärker
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Negative Spannungsverstärkung von der Basis zum Kollektor
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Gemeinsame Basisstromverstärkung
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Gesamtspannungsverstärkung des Common-Emitter-Verstärkers Formel

​LaTeX ​Gehen
Rückkopplungsspannungsverstärkung = -MOSFET-Primärtranskonduktanz*(Eingangswiderstand/(Eingangswiderstand+Signalwiderstand))*(1/Sammlerwiderstand+1/Lastwiderstand+1/Endlicher Ausgangswiderstand)^-1
Gfv = -gmp*(Rin/(Rin+Rsig))*(1/Rc+1/RL+1/Rout)^-1

Was macht ein gemeinsamer Emitterverstärker?

Die gemeinsame Emitterverstärkerkonfiguration bietet eine Spannungsverstärkung und ist eine der am häufigsten verwendeten Transistorkonfigurationen für das Design elektronischer Schaltungen. Die gemeinsame Emittertransistorverstärkerschaltung ist eine der Hauptschaltungen zur Verwendung beim Entwurf elektronischer Schaltungen und bietet viele Vorteile.

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