Facteur d'amplification dans le modèle MOSFET à petit signal Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Facteur d'amplification = Transconductance*Résistance de sortie
Af = gm*Rout
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Facteur d'amplification - Le facteur d'amplification est la mesure de l'augmentation de la puissance d'un signal électrique lorsqu'il traverse un appareil. Il est défini comme le rapport entre l'amplitude ou la puissance de sortie et l'amplitude d'entrée.
Transconductance - (Mesuré en Siemens) - La transconductance est définie comme le rapport entre la variation du courant de sortie et la variation de la tension d'entrée, la tension grille-source étant maintenue constante.
Résistance de sortie - (Mesuré en Ohm) - La résistance de sortie fait référence à la résistance d'un circuit électronique au flux de courant lorsqu'une charge est connectée à sa sortie.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Transconductance: 0.5 millisiemens --> 0.0005 Siemens (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance de sortie: 4.5 Kilohm --> 4500 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Af = gm*Rout --> 0.0005*4500
Évaluer ... ...
Af = 2.25
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.25 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.25 <-- Facteur d'amplification
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prahalad Singh
Collège d'ingénierie et centre de recherche de Jaipur (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh a validé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!

Analyse des petits signaux Calculatrices

Tension de sortie du canal P à petit signal
​ LaTeX ​ Aller Tension de sortie = Transconductance*Tension source-grille*((Résistance de sortie*Résistance aux fuites)/(Résistance aux fuites+Résistance de sortie))
Gain de tension des petits signaux par rapport à la résistance de drain
​ LaTeX ​ Aller Gain de tension = (Transconductance*((Résistance de sortie*Résistance aux fuites)/(Résistance de sortie+Résistance aux fuites)))
Transconductance étant donné les paramètres de petits signaux
​ LaTeX ​ Aller Transconductance = 2*Paramètre de transconductance*(Composante CC de la tension grille-source-Tension totale)
Tension de sortie de petit signal
​ LaTeX ​ Aller Tension de sortie = Transconductance*Tension source-grille*Résistance à la charge

Caractéristiques du MOSFET Calculatrices

Gain de tension donné Résistance de charge du MOSFET
​ LaTeX ​ Aller Gain de tension = Transconductance*(1/(1/Résistance à la charge+1/Résistance de sortie))/(1+Transconductance*Résistance à la source)
Gain de tension maximal au point de polarisation
​ LaTeX ​ Aller Gain de tension maximal = 2*(Tension d'alimentation-Tension efficace)/(Tension efficace)
Gain de tension donné Tension de drain
​ LaTeX ​ Aller Gain de tension = (Courant de vidange*Résistance à la charge*2)/Tension efficace
Gain de tension maximum compte tenu de toutes les tensions
​ LaTeX ​ Aller Gain de tension maximal = (Tension d'alimentation-0.3)/Tension thermique

Facteur d'amplification dans le modèle MOSFET à petit signal Formule

​LaTeX ​Aller
Facteur d'amplification = Transconductance*Résistance de sortie
Af = gm*Rout

Quelle est l'utilisation de la transconductance dans le MOSFET?

La transconductance est une expression des performances d'un transistor bipolaire ou d'un transistor à effet de champ (FET). En général, plus le chiffre de transconductance d'un dispositif est élevé, plus le gain (amplification) qu'il est capable de fournir est important, lorsque tous les autres facteurs sont maintenus constants.

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