उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया = 1/(2*pi*सिग्नल प्रतिरोध*इनपुट कैपेसिटेंस)
Ahf = 1/(2*pi*Rsig*Ci)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
चर
उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया - उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया उन आवृत्तियों से कम आवृत्तियों पर वोल्टेज एम्पलीफायर का लाभ है जिन पर यह लाभ अपने अधिकतम मूल्य के करीब है।
सिग्नल प्रतिरोध - (में मापा गया ओम) - सिग्नल प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो सिग्नल वोल्टेज स्रोत बनाम एम्पलीफायर से खिलाया जाता है।
इनपुट कैपेसिटेंस - (में मापा गया फैरड) - इनपुट कैपेसिटेंस वोल्टेज एम्पलीफायर का कैपेसिटेंस मान है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
सिग्नल प्रतिरोध: 1.25 किलोहम --> 1250 ओम (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
इनपुट कैपेसिटेंस: 521.27 माइक्रोफ़ारड --> 0.00052127 फैरड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Ahf = 1/(2*pi*Rsig*Ci) --> 1/(2*pi*1250*0.00052127)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Ahf = 0.244257207346512
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.244257207346512 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.244257207346512 0.244257 <-- उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई पायल प्रिया
बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), सिंदरी
पायल प्रिया ने इस कैलकुलेटर और 600+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित अंशिका आर्य
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर
अंशिका आर्य ने इस कैलकुलेटर और 2500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

सीएस एम्पलीफायर की प्रतिक्रिया कैलक्युलेटर्स

सीएस एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज
​ LaTeX ​ जाओ आउटपुट वोल्टेज = transconductance*गेट टू सोर्स वोल्टेज*भार प्रतिरोध
सीएस एम्पलीफायर के समतुल्य सिग्नल प्रतिरोध
​ LaTeX ​ जाओ आंतरिक लघु सिग्नल प्रतिरोध = 1/((1/सिग्नल प्रतिरोध+1/आउटपुट प्रतिरोध))
सीएस एम्पलीफायर के शून्य संचरण की आवृत्ति
​ LaTeX ​ जाओ संचरण आवृत्ति = 1/(बाईपास संधारित्र*सिग्नल प्रतिरोध)
सीएस एम्पलीफायर का मिडबैंड गेन
​ LaTeX ​ जाओ मध्य बैंड लाभ = आउटपुट वोल्टेज/छोटा सिग्नल वोल्टेज

सामान्य स्टेज एम्प्लीफायर कैलक्युलेटर्स

हाई-फ़्रीक्वेंसी बैंड दिया गया कॉम्प्लेक्स फ़्रीक्वेंसी वेरिएबल
​ LaTeX ​ जाओ मिड बैंड में एम्पलीफायर गेन = sqrt(((1+(3 डीबी आवृत्ति/आवृत्ति))*(1+(3 डीबी आवृत्ति/आवृत्ति का अवलोकन किया गया)))/((1+(3 डीबी आवृत्ति/ध्रुव आवृत्ति))*(1+(3 डीबी आवृत्ति/द्वितीय ध्रुव आवृत्ति))))
सीई एम्पलीफायर का प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक
​ LaTeX ​ जाओ प्रभावी उच्च आवृत्ति समय स्थिरांक = बेस एमिटर कैपेसिटेंस*सिग्नल प्रतिरोध+(कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस*(सिग्नल प्रतिरोध*(1+transconductance*भार प्रतिरोध)+भार प्रतिरोध))+(समाई*भार प्रतिरोध)
सीई एम्पलीफायर का कलेक्टर बेस जंक्शन प्रतिरोध
​ LaTeX ​ जाओ कलेक्टर प्रतिरोध = सिग्नल प्रतिरोध*(1+transconductance*भार प्रतिरोध)+भार प्रतिरोध
डिस्क्रीट-सर्किट एम्पलीफायर में एम्पलीफायर बैंडविड्थ
​ LaTeX ​ जाओ एम्पलीफायर बैंडविड्थ = उच्च आवृत्ति-कम बार होना

उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस सूत्र

​LaTeX ​जाओ
उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया = 1/(2*pi*सिग्नल प्रतिरोध*इनपुट कैपेसिटेंस)
Ahf = 1/(2*pi*Rsig*Ci)

सीएस एम्पलीफायर क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक आम-स्रोत एम्पलीफायर तीन बुनियादी एकल-चरण क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर (एफईटी) एम्पलीफायर टोपोलॉजी में से एक है, जिसका उपयोग आमतौर पर वोल्टेज या ट्रांसकक्शन एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। यह बताने का सबसे आसान तरीका है कि क्या एफईटी एक सामान्य स्रोत, सामान्य नाली, या सामान्य गेट है, जहां यह जांचने के लिए है कि सिग्नल कहां जाता है और निकल जाता है।

उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस की गणना कैसे करें?

उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया सिग्नल प्रतिरोध (Rsig), सिग्नल प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो सिग्नल वोल्टेज स्रोत बनाम एम्पलीफायर से खिलाया जाता है। के रूप में & इनपुट कैपेसिटेंस (Ci), इनपुट कैपेसिटेंस वोल्टेज एम्पलीफायर का कैपेसिटेंस मान है। के रूप में डालें। कृपया उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस गणना

उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस कैलकुलेटर, उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया की गणना करने के लिए High Frequency Response = 1/(2*pi*सिग्नल प्रतिरोध*इनपुट कैपेसिटेंस) का उपयोग करता है। उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस Ahf को इनपुट कैपेसिटेंस फॉर्मूला दिए गए हाई-फ़्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को सक्रिय डिवाइस से जुड़े आवारा कैपेसिटेंस के रूप में परिभाषित किया गया है जो लाभ को कम करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.244257 = 1/(2*pi*1250*0.00052127). आप और अधिक उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस क्या है?
उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस इनपुट कैपेसिटेंस फॉर्मूला दिए गए हाई-फ़्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को सक्रिय डिवाइस से जुड़े आवारा कैपेसिटेंस के रूप में परिभाषित किया गया है जो लाभ को कम करता है। है और इसे Ahf = 1/(2*pi*Rsig*Ci) या High Frequency Response = 1/(2*pi*सिग्नल प्रतिरोध*इनपुट कैपेसिटेंस) के रूप में दर्शाया जाता है।
उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस की गणना कैसे करें?
उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस को इनपुट कैपेसिटेंस फॉर्मूला दिए गए हाई-फ़्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को सक्रिय डिवाइस से जुड़े आवारा कैपेसिटेंस के रूप में परिभाषित किया गया है जो लाभ को कम करता है। High Frequency Response = 1/(2*pi*सिग्नल प्रतिरोध*इनपुट कैपेसिटेंस) Ahf = 1/(2*pi*Rsig*Ci) के रूप में परिभाषित किया गया है। उच्च-आवृत्ति प्रतिक्रिया दी गई इनपुट कैपेसिटेंस की गणना करने के लिए, आपको सिग्नल प्रतिरोध (Rsig) & इनपुट कैपेसिटेंस (Ci) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको सिग्नल प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो सिग्नल वोल्टेज स्रोत बनाम एम्पलीफायर से खिलाया जाता है। & इनपुट कैपेसिटेंस वोल्टेज एम्पलीफायर का कैपेसिटेंस मान है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया की गणना करने के कितने तरीके हैं?
उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया सिग्नल प्रतिरोध (Rsig) & इनपुट कैपेसिटेंस (Ci) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया = ऊपरी 3-डीबी आवृत्ति/(2*pi)
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