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✖
La resistencia de entrada es la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Se mide en ohmios (Ω). Cuanto mayor es la resistencia, mayor es la oposición al flujo de corriente.
ⓘ
Resistencia de entrada [R
in
]
kilohmios
Megaohmio
Microhm
miliohmio
Ohm
voltios por amperio
+10%
-10%
✖
La capacitancia Miller es la capacitancia de entrada equivalente de un amplificador MOSFET debido al efecto Miller.
ⓘ
Capacitancia de Miller [C
in
]
Faradio
Femtofaradio
kilofaradio
Microfaradio
milifaradio
Nanofaradio
Picofaradio
+10%
-10%
✖
La frecuencia de esquina de un circuito es la frecuencia a la que la ganancia del circuito comienza a disminuir significativamente.
ⓘ
Frecuencia crítica en el circuito RC de entrada de alta frecuencia [f
c
]
Latidos/minuto
Ciclo/Segundo
Cuadros por segundo
gigahercios
hectohercio
hercios
Kilohercio
Megahercio
Petahertz
Picohertz
Revolución por hora
Revolución por minuto
Revolución por segundo
Terahercios
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Descargar MOSFET Fórmula PDF
Frecuencia crítica en el circuito RC de entrada de alta frecuencia Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Frecuencia de esquina
= 1/(2*
pi
*
Resistencia de entrada
*
Capacitancia de Miller
)
f
c
= 1/(2*
pi
*
R
in
*
C
in
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
3
Variables
Constantes utilizadas
pi
- La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Frecuencia de esquina
-
(Medido en hercios)
- La frecuencia de esquina de un circuito es la frecuencia a la que la ganancia del circuito comienza a disminuir significativamente.
Resistencia de entrada
-
(Medido en Ohm)
- La resistencia de entrada es la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Se mide en ohmios (Ω). Cuanto mayor es la resistencia, mayor es la oposición al flujo de corriente.
Capacitancia de Miller
-
(Medido en Faradio)
- La capacitancia Miller es la capacitancia de entrada equivalente de un amplificador MOSFET debido al efecto Miller.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Resistencia de entrada:
200 Ohm --> 200 Ohm No se requiere conversión
Capacitancia de Miller:
7.18 Microfaradio --> 7.18E-06 Faradio
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
f
c
= 1/(2*pi*R
in
*C
in
) -->
1/(2*
pi
*200*7.18E-06)
Evaluar ... ...
f
c
= 110.832133072351
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
110.832133072351 hercios --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
110.832133072351
≈
110.8321 hercios
<--
Frecuencia de esquina
(Cálculo completado en 00.163 segundos)
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Créditos
Creado por
Suma Madhuri
Universidad VIT
(VIT)
,
Chennai
¡Suma Madhuri ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verificada por
parminder singh
Universidad de Chandigarh
(CU)
,
Punjab
¡parminder singh ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
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Efectos capacitivos internos y modelo de alta frecuencia Calculadoras
Frecuencia de transición de MOSFET
LaTeX
Vamos
Frecuencia de transición
=
Transconductancia
/(2*
pi
*(
Capacitancia de puerta de fuente
+
Capacitancia de drenaje de puerta
))
Ancho de puerta a canal de origen de MOSFET
LaTeX
Vamos
Ancho de banda
=
Capacitancia de superposición
/(
Capacitancia de óxido
*
Longitud de superposición
)
Capacitancia de superposición de MOSFET
LaTeX
Vamos
Capacitancia de superposición
=
Ancho de banda
*
Capacitancia de óxido
*
Longitud de superposición
Capacitancia total entre puerta y canal de MOSFET
LaTeX
Vamos
Capacitancia del canal de puerta
=
Capacitancia de óxido
*
Ancho de banda
*
Longitud del canal
Ver más >>
Frecuencia crítica en el circuito RC de entrada de alta frecuencia Fórmula
LaTeX
Vamos
Frecuencia de esquina
= 1/(2*
pi
*
Resistencia de entrada
*
Capacitancia de Miller
)
f
c
= 1/(2*
pi
*
R
in
*
C
in
)
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