Voltaje de salida del transistor de fuente controlada Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Componente CC de la puerta a la fuente de voltaje = (Ganancia de voltaje*Corriente eléctrica-Transconductancia de cortocircuito*Señal de salida diferencial)*(1/Resistencia final+1/Resistencia del devanado primario en secundario)
Vgsq = (Av*it-g'm*Vod)*(1/Rfinal+1/R1)
Esta fórmula usa 7 Variables
Variables utilizadas
Componente CC de la puerta a la fuente de voltaje - (Medido en Voltio) - El componente CC del voltaje de puerta a fuente se refiere al voltaje aplicado entre la puerta y los terminales de fuente, que controla el flujo de corriente entre los terminales de drenaje y de fuente.
Ganancia de voltaje - La ganancia de voltaje se define como la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada.
Corriente eléctrica - (Medido en Amperio) - La corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga en el tiempo a través de un área de sección transversal.
Transconductancia de cortocircuito - (Medido en Siemens) - La transconductancia de cortocircuito es la característica eléctrica que relaciona la corriente a través de la salida de un dispositivo con el voltaje a través de la entrada de un dispositivo.
Señal de salida diferencial - (Medido en Voltio) - La señal de salida diferencial es una medida del voltaje entre dos señales de salida distintas.
Resistencia final - (Medido en Ohm) - La resistencia final es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, simbolizados por la letra griega omega (Ω).
Resistencia del devanado primario en secundario - (Medido en Ohm) - La resistencia del devanado primario en secundario es la resistencia disponible en el devanado primario del secundario.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Ganancia de voltaje: 4.21 --> No se requiere conversión
Corriente eléctrica: 4402 Miliamperio --> 4.402 Amperio (Verifique la conversión ​aquí)
Transconductancia de cortocircuito: 2.5 milisiemens --> 0.0025 Siemens (Verifique la conversión ​aquí)
Señal de salida diferencial: 100.3 Voltio --> 100.3 Voltio No se requiere conversión
Resistencia final: 0.00243 kilohmios --> 2.43 Ohm (Verifique la conversión ​aquí)
Resistencia del devanado primario en secundario: 0.0071 kilohmios --> 7.1 Ohm (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vgsq = (Av*it-g'm*Vod)*(1/Rfinal+1/R1) --> (4.21*4.402-0.0025*100.3)*(1/2.43+1/7.1)
Evaluar ... ...
Vgsq = 10.0982040862459
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
10.0982040862459 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
10.0982040862459 10.0982 Voltio <-- Componente CC de la puerta a la fuente de voltaje
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

Amplificador de fuente común Calculadoras

Ganancia de voltaje de retroalimentación general del amplificador de fuente común
​ LaTeX ​ Vamos Ganancia de voltaje de retroalimentación = -Transconductancia primaria MOSFET*(Resistencia de entrada/(Resistencia de entrada+Resistencia de la señal))*(1/Resistencia al drenaje+1/Resistencia de carga+1/Resistencia de salida finita)^-1
Ganancia de voltaje de circuito abierto del amplificador CS
​ LaTeX ​ Vamos Ganancia de voltaje en circuito abierto = Resistencia de salida finita/(Resistencia de salida finita+1/Transconductancia primaria MOSFET)
Ganancia actual del transistor de fuente controlada
​ LaTeX ​ Vamos Ganancia de corriente = 1/(1+1/(Transconductancia primaria MOSFET*Resistencia entre drenaje y tierra))
Ganancia de voltaje total del amplificador CS
​ LaTeX ​ Vamos Ganancia de voltaje = Voltaje de carga/Voltaje de entrada

Acciones CV de amplificadores de etapa comunes Calculadoras

Resistencia de entrada del amplificador de emisor común
​ LaTeX ​ Vamos Resistencia de entrada = (1/Resistencia básica+1/Resistencia básica 2+1/Resistencia de entrada de señal pequeña)^-1
Impedancia de entrada del amplificador de base común
​ LaTeX ​ Vamos Impedancia de entrada = (1/Resistencia del emisor+1/Resistencia de entrada de señal pequeña)^(-1)
Voltaje fundamental en un amplificador de emisor común
​ LaTeX ​ Vamos Voltaje del componente fundamental = Resistencia de entrada*Corriente base
Corriente del emisor del amplificador de base común
​ LaTeX ​ Vamos Corriente del emisor = Voltaje de entrada/Resistencia del emisor

Voltaje de salida del transistor de fuente controlada Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Componente CC de la puerta a la fuente de voltaje = (Ganancia de voltaje*Corriente eléctrica-Transconductancia de cortocircuito*Señal de salida diferencial)*(1/Resistencia final+1/Resistencia del devanado primario en secundario)
Vgsq = (Av*it-g'm*Vod)*(1/Rfinal+1/R1)

¿Cómo se controla el voltaje en un circuito?

Para reducir el voltaje a la mitad, simplemente formamos un circuito divisor de voltaje entre 2 resistencias de igual valor (por ejemplo, 2 resistencias de 10KΩ). Para dividir el voltaje a la mitad, todo lo que debe hacer es colocar 2 resistencias de igual valor en serie y luego colocar un cable de puente entre las resistencias.

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