Gain de tension de petit signal par rapport à la résistance d'entrée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Gain de tension = (Résistance de l'amplificateur d'entrée/(Résistance de l'amplificateur d'entrée+Résistance auto-induite))*((Résistance à la source*Résistance de sortie)/(Résistance à la source+Résistance de sortie))/(1/Transconductance+((Résistance à la source*Résistance de sortie)/(Résistance à la source+Résistance de sortie)))
Av = (Rin/(Rin+Rsi))*((Rs*Rout)/(Rs+Rout))/(1/gm+((Rs*Rout)/(Rs+Rout)))
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Gain de tension - Le gain de tension est une mesure de l'amplification d'un signal électrique par un amplificateur. C'est le rapport de la tension de sortie à la tension d'entrée du circuit, exprimé en décibels (dB).
Résistance de l'amplificateur d'entrée - (Mesuré en Ohm) - La résistance de l’amplificateur d’entrée est la résistance qui s’oppose au flux de courant lorsqu’il entre dans le transistor.
Résistance auto-induite - (Mesuré en Ohm) - La résistance auto-induite est la résistance interne qui se produit en raison de la présence des propres porteurs de charge du FET (électrons ou trous).
Résistance à la source - La résistance de source est la quantité de résistance appliquée à la borne source du transistor.
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.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance de l'amplificateur d'entrée: 1.4 Kilohm --> 1400 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance auto-induite: 14.3 Kilohm --> 14300 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance à la source: 12.6 --> Aucune conversion requise
Résistance de sortie: 4.5 Kilohm --> 4500 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
Transconductance: 0.5 millisiemens --> 0.0005 Siemens (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Av = (Rin/(Rin+Rsi))*((Rs*Rout)/(Rs+Rout))/(1/gm+((Rs*Rout)/(Rs+Rout))) --> (1400/(1400+14300))*((12.6*4500)/(12.6+4500))/(1/0.0005+((12.6*4500)/(12.6+4500)))
Évaluer ... ...
Av = 0.000556717311951685
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.000556717311951685 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.000556717311951685 0.000557 <-- Gain de tension
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Ritwik Tripathi
Institut de technologie de Vellore (VIT Velloré), Vellore
Ritwik Tripathi a créé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 500+ 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

Gain de tension de petit signal par rapport à la résistance d'entrée Formule

​LaTeX ​Aller
Gain de tension = (Résistance de l'amplificateur d'entrée/(Résistance de l'amplificateur d'entrée+Résistance auto-induite))*((Résistance à la source*Résistance de sortie)/(Résistance à la source+Résistance de sortie))/(1/Transconductance+((Résistance à la source*Résistance de sortie)/(Résistance à la source+Résistance de sortie)))
Av = (Rin/(Rin+Rsi))*((Rs*Rout)/(Rs+Rout))/(1/gm+((Rs*Rout)/(Rs+Rout)))
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