Costante di tempo a circuito aperto nella risposta ad alta frequenza dell'amplificatore CG Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Costante di tempo a circuito aperto = Capacità dal gate alla sorgente*(1/Resistenza del segnale+Transconduttanza)+(Capacità+Porta per la capacità di drenaggio)*Resistenza al carico
Toc = Cgs*(1/Rsig+gm)+(Ct+Cgd)*RL
Questa formula utilizza 7 Variabili
Variabili utilizzate
Costante di tempo a circuito aperto - (Misurato in Secondo) - La costante di tempo del circuito aperto è una tecnica di analisi approssimativa utilizzata nella progettazione di circuiti elettronici per determinare la frequenza angolare di circuiti complessi.
Capacità dal gate alla sorgente - (Misurato in Farad) - La capacità da gate a source è definita come la capacità osservata tra il gate e la sorgente della giunzione del MOSFET.
Resistenza del segnale - (Misurato in Ohm) - La resistenza del segnale è la resistenza che viene alimentata con la sorgente di tensione del segnale rispetto a un amplificatore.
Transconduttanza - (Misurato in Siemens) - La transconduttanza è il rapporto tra la variazione di corrente sul terminale di uscita e la variazione di tensione sul terminale di ingresso di un dispositivo attivo.
Capacità - (Misurato in Farad) - La capacità è il rapporto tra la quantità di carica elettrica immagazzinata su un conduttore e la differenza di potenziale elettrico.
Porta per la capacità di drenaggio - (Misurato in Farad) - La capacità da gate a drain è definita come la capacità osservata tra il gate e il drain della giunzione del MOSFET.
Resistenza al carico - (Misurato in Ohm) - La resistenza di carico è la resistenza cumulativa di un circuito, come vista dalla tensione, corrente o fonte di alimentazione che guida quel circuito.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Capacità dal gate alla sorgente: 2.6 Microfarad --> 2.6E-06 Farad (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza del segnale: 1.25 Kilohm --> 1250 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Transconduttanza: 4.8 Millisiemens --> 0.0048 Siemens (Controlla la conversione ​qui)
Capacità: 2.889 Microfarad --> 2.889E-06 Farad (Controlla la conversione ​qui)
Porta per la capacità di drenaggio: 1.345 Microfarad --> 1.345E-06 Farad (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza al carico: 1.49 Kilohm --> 1490 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Toc = Cgs*(1/Rsig+gm)+(Ct+Cgd)*RL --> 2.6E-06*(1/1250+0.0048)+(2.889E-06+1.345E-06)*1490
Valutare ... ...
Toc = 0.00630867456
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00630867456 Secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.00630867456 0.006309 Secondo <-- Costante di tempo a circuito aperto
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

Risposta dell'amplificatore CG Calcolatrici

Costante di tempo a circuito aperto nella risposta ad alta frequenza dell'amplificatore CG
​ Partire Costante di tempo a circuito aperto = Capacità dal gate alla sorgente*(1/Resistenza del segnale+Transconduttanza)+(Capacità+Porta per la capacità di drenaggio)*Resistenza al carico
Resistenza di ingresso dell'amplificatore CG
​ Partire Resistenza = (Resistenza di ingresso finita+Resistenza al carico)/(1+(Transconduttanza*Resistenza di ingresso finita))
Seconda frequenza polare dell'amplificatore CG
​ Partire Frequenza del secondo polo = 1/(2*pi*Resistenza al carico*(Porta per la capacità di drenaggio+Capacità))
Costante di tempo a circuito aperto tra gate e drain dell'amplificatore a gate comune
​ Partire Costante di tempo a circuito aperto = (Capacità+Porta per la capacità di drenaggio)*Resistenza al carico

Amplificatori da palco comuni Calcolatrici

Costante di tempo effettiva ad alta frequenza dell'amplificatore CE
​ Partire Costante di tempo effettiva ad alta frequenza = Capacità dell'emettitore di base*Resistenza del segnale+(Capacità della giunzione della base del collettore*(Resistenza del segnale*(1+Transconduttanza*Resistenza al carico)+Resistenza al carico))+(Capacità*Resistenza al carico)
Banda ad alta frequenza data variabile di frequenza complessa
​ Partire Guadagno dell'amplificatore nella banda media = sqrt(((1+(Frequenza 3dB/Frequenza))*(1+(Frequenza 3dB/Frequenza osservata)))/((1+(Frequenza 3dB/Frequenza polare))*(1+(Frequenza 3dB/Frequenza del secondo polo))))
Resistenza della giunzione base del collettore dell'amplificatore CE
​ Partire Resistenza del collezionista = Resistenza del segnale*(1+Transconduttanza*Resistenza al carico)+Resistenza al carico
Larghezza di banda dell'amplificatore nell'amplificatore a circuiti discreti
​ Partire Larghezza di banda dell'amplificatore = Alta frequenza-Bassa frequenza

Costante di tempo a circuito aperto nella risposta ad alta frequenza dell'amplificatore CG Formula

Costante di tempo a circuito aperto = Capacità dal gate alla sorgente*(1/Resistenza del segnale+Transconduttanza)+(Capacità+Porta per la capacità di drenaggio)*Resistenza al carico
Toc = Cgs*(1/Rsig+gm)+(Ct+Cgd)*RL

Cos'è l'amplificatore CG?

In elettronica, un amplificatore a gate comune è una delle tre topologie di amplificatori a transistor ad effetto di campo (FET) a singolo stadio di base, tipicamente utilizzate come buffer di corrente o amplificatore di tensione. In questo circuito il terminale di source del transistor funge da ingresso, il drain è l'uscita e il gate è collegato a massa, o "comune", da cui il nome. L'analogo circuito a transistor a giunzione bipolare è l'amplificatore a base comune.

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