Tensione effettiva complessiva della transconduttanza del MOSFET Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tensione effettiva = sqrt(2*Corrente di drenaggio di saturazione/(Parametro di transconduttanza del processo*(Larghezza del canale/Lunghezza del canale)))
Vov = sqrt(2*ids/(k'n*(Wc/L)))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Tensione effettiva - (Misurato in Volt) - La tensione effettiva o tensione di overdrive è l'eccesso di tensione attraverso l'ossido che viene definito tensione termica.
Corrente di drenaggio di saturazione - (Misurato in Ampere) - La corrente di drain di saturazione è definita come la corrente sottosoglia e varia in modo esponenziale con la tensione gate-source.
Parametro di transconduttanza del processo - (Misurato in Ampere per Volt Quadrato) - Il parametro di transconduttanza del processo è il prodotto della mobilità degli elettroni nel canale e della capacità dell'ossido.
Larghezza del canale - (Misurato in Metro) - La larghezza del canale è la dimensione del canale del MOSFET.
Lunghezza del canale - (Misurato in Metro) - La lunghezza del canale, L, che è la distanza tra le due giunzioni -p.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Corrente di drenaggio di saturazione: 4.721 Millampere --> 0.004721 Ampere (Controlla la conversione ​qui)
Parametro di transconduttanza del processo: 0.2 Ampere per Volt Quadrato --> 0.2 Ampere per Volt Quadrato Nessuna conversione richiesta
Larghezza del canale: 10.15 Micrometro --> 1.015E-05 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Lunghezza del canale: 3.25 Micrometro --> 3.25E-06 Metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Vov = sqrt(2*ids/(k'n*(Wc/L))) --> sqrt(2*0.004721/(0.2*(1.015E-05/3.25E-06)))
Valutare ... ...
Vov = 0.122949186508306
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.122949186508306 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.122949186508306 0.122949 Volt <-- Tensione effettiva
(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 Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

Caratteristiche dell'amplificatore a transistor Calcolatrici

Corrente che scorre attraverso il canale indotto nel transistor data la tensione di ossido
​ Partire Corrente di uscita = (Mobilità dell'elettrone*Capacità dell'ossido*(Larghezza del canale/Lunghezza del canale)*(Tensione attraverso l'ossido-Soglia di voltaggio))*Tensione di saturazione tra Drain e Source
Corrente in entrata nel terminale di scarico del MOSFET alla saturazione
​ Partire Corrente di drenaggio di saturazione = 1/2*Parametro di transconduttanza del processo*(Larghezza del canale/Lunghezza del canale)*(Tensione effettiva)^2
Tensione di scarico totale istantanea
​ Partire Tensione di drenaggio istantanea totale = Tensione dei componenti fondamentali-Resistenza allo scarico*Assorbimento di corrente
Tensione di ingresso nel transistor
​ Partire Tensione dei componenti fondamentali = Resistenza allo scarico*Assorbimento di corrente-Tensione di drenaggio istantanea totale

Tensione effettiva complessiva della transconduttanza del MOSFET Formula

Tensione effettiva = sqrt(2*Corrente di drenaggio di saturazione/(Parametro di transconduttanza del processo*(Larghezza del canale/Lunghezza del canale)))
Vov = sqrt(2*ids/(k'n*(Wc/L)))

Qual è la differenza tra impedenza e resistenza?

La resistenza è semplicemente definita come l'opposizione al flusso di corrente elettrica nel circuito. L'impedenza è l'opposizione al flusso di corrente alternata a causa di tre componenti che sono resistivi, induttivi o capacitivi. È una combinazione di resistenza e reattanza in un circuito.

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