Gain de tension global de l'amplificateur lorsque la résistance de charge est connectée à la sortie Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Gain de tension = Gain de courant de base commune*(1/Résistance du collecteur+1/Résistance de charge)^-1/(Résistance du signal+Résistance de l'émetteur)
Av = α*(1/Rc+1/RL)^-1/(Rs+Re)
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Gain de tension - (Mesuré en Décibel) - Le gain de tension est défini comme le rapport de la tension de sortie à la tension d'entrée.
Gain de courant de base commune - Le gain de courant de base commune α est lié au gain de courant de l'émetteur commun β et sa valeur est inférieure à 1 car le courant de collecteur est toujours inférieur au courant d'émetteur en raison de la recombinaison des électrons.
Résistance du collecteur - (Mesuré en Ohm) - La résistance du collecteur (Rc) aide à régler le transistor au "point de fonctionnement" de l'amplificateur. Le but de la résistance d'émetteur Re est d'empêcher "l'emballement thermique".
Résistance de charge - (Mesuré en Ohm) - La résistance de charge est la résistance ou l'impédance externe qui est connectée à la sortie d'un circuit ou d'un appareil, et elle est utilisée pour extraire l'alimentation ou le signal du circuit.
Résistance du signal - (Mesuré en Ohm) - La résistance du signal est la résistance qui est alimentée par la source de tension du signal par rapport à un amplificateur.
Résistance de l'émetteur - (Mesuré en Ohm) - La résistance de l'émetteur est une résistance dynamique de la diode de jonction émetteur-base d'un transistor.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Gain de courant de base commune: 0.985 --> Aucune conversion requise
Résistance du collecteur: 3.75 Kilohm --> 3750 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance de charge: 4 Kilohm --> 4000 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance du signal: 0.24 Kilohm --> 240 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance de l'émetteur: 0.35 Kilohm --> 350 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Av = α*(1/Rc+1/RL)^-1/(Rs+Re) --> 0.985*(1/3750+1/4000)^-1/(240+350)
Évaluer ... ...
Av = 3.23127392017496
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3.23127392017496 Décibel --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3.23127392017496 3.231274 Décibel <-- Gain de tension
(Calcul effectué en 00.004 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 Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

Facteur d'amplification ou gain Calculatrices

Gain de tension compte tenu de toutes les tensions
​ LaTeX ​ Aller Gain de tension = -(Tension d'alimentation-Tension collecteur-émetteur)/Tension thermique
Gain de tension donné Courant de collecteur
​ LaTeX ​ Aller Gain de tension = -(Courant de collecteur/Tension thermique)*Résistance du collecteur
Gain de tension en circuit ouvert donné Transrésistance en circuit ouvert
​ LaTeX ​ Aller Gain de tension en circuit ouvert = Transrésistance en circuit ouvert/Résistance d'entrée
Gain de courant de court-circuit
​ LaTeX ​ Aller Gain actuel = Courant de sortie/Courant d'entrée

Gain de tension global de l'amplificateur lorsque la résistance de charge est connectée à la sortie Formule

​LaTeX ​Aller
Gain de tension = Gain de courant de base commune*(1/Résistance du collecteur+1/Résistance de charge)^-1/(Résistance du signal+Résistance de l'émetteur)
Av = α*(1/Rc+1/RL)^-1/(Rs+Re)

Quel est le gain global?

Le gain de tension global, le gain global (dB) ou l'atténuation (-dB) d'un circuit est la somme des gains et des atténuations individuels pour tous les étages connectés entre l'entrée et la sortie.

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