Calculatrice A à Z
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Théorème de Miller
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Réseau STC
✖
La tension primaire fait référence à la tension appliquée à l'enroulement primaire d'un transformateur ou d'un appareil électrique similaire.
ⓘ
Tension primaire [V
p
]
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Tension de Planck
Volt
+10%
-10%
✖
Le gain de tension fait référence à la relation mathématique ou à l'équation qui décrit comment un amplificateur modifie la tension d'entrée pour produire une tension de sortie.
ⓘ
Gain de tension [A
v
]
+10%
-10%
✖
L'impédance totale fait référence à l'opposition ou à la résistance globale au flux de courant alternatif (AC) dans un circuit électrique.
ⓘ
Impédance totale [Z
t
]
Kilohm
mégohm
Microhm
milliohm
Ohm
Volt par ampère
+10%
-10%
✖
Le courant total fait référence à la combinaison ou à la somme totale de tous les courants circulant dans un circuit ou un point spécifique d'un circuit.
ⓘ
Courant total dans la capacité de Miller [i
t
]
Ampère
centiampère
Déciampère
Hectoampère
Microampère
Milliampère
Nanoampère
Picoampère
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Formule
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Courant total dans la capacité de Miller Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant total
=
Tension primaire
*(1-(
Gain de tension
))/
Impédance totale
i
t
=
V
p
*(1-(
A
v
))/
Z
t
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Courant total
-
(Mesuré en Ampère)
- Le courant total fait référence à la combinaison ou à la somme totale de tous les courants circulant dans un circuit ou un point spécifique d'un circuit.
Tension primaire
-
(Mesuré en Volt)
- La tension primaire fait référence à la tension appliquée à l'enroulement primaire d'un transformateur ou d'un appareil électrique similaire.
Gain de tension
- Le gain de tension fait référence à la relation mathématique ou à l'équation qui décrit comment un amplificateur modifie la tension d'entrée pour produire une tension de sortie.
Impédance totale
-
(Mesuré en Ohm)
- L'impédance totale fait référence à l'opposition ou à la résistance globale au flux de courant alternatif (AC) dans un circuit électrique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension primaire:
23.6 Volt --> 23.6 Volt Aucune conversion requise
Gain de tension:
-10.25 --> Aucune conversion requise
Impédance totale:
1.23 Kilohm --> 1230 Ohm
(Vérifiez la conversion
ici
)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
i
t
= V
p
*(1-(A
v
))/Z
t
-->
23.6*(1-((-10.25)))/1230
Évaluer ... ...
i
t
= 0.215853658536585
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.215853658536585 Ampère -->215.853658536585 Milliampère
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
215.853658536585
≈
215.8537 Milliampère
<--
Courant total
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
Tu es là
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Courant total dans la capacité de Miller
Crédits
Créé par
Ritwik Tripathi
Institut de technologie de Vellore
(VIT Velloré)
,
Vellore
Ritwik Tripathi a créé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
Vérifié par
Parminder Singh
Université de Chandigarh
(UC)
,
Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
<
Théorème de Miller Calculatrices
Capacité Miller
LaTeX
Aller
Capacité de Miller
=
Capacité de la porte à drainer
*(1+1/(
Transconductance
*
Résistance à la charge
))
Modification du courant de drainage
LaTeX
Aller
Modification du courant de drainage
= -
Tension de phase A
/
Impédance de l'enroulement secondaire
Courant au nœud principal de l'amplificateur
LaTeX
Aller
Courant dans le conducteur primaire
=
Tension de phase A
/
Impédance de l'enroulement primaire
Impédance primaire dans la capacité de Miller
LaTeX
Aller
Impédance de l'enroulement primaire
=
Impédance totale
/(1-(
Gain de tension
))
Voir plus >>
Courant total dans la capacité de Miller Formule
LaTeX
Aller
Courant total
=
Tension primaire
*(1-(
Gain de tension
))/
Impédance totale
i
t
=
V
p
*(1-(
A
v
))/
Z
t
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