Uitgangsspanning van gecontroleerde brontransistor Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
DC-component van poort-naar-bronspanning = (Spanningsversterking*Elektrische stroom-Transconductie van kortsluiting*Differentieel uitgangssignaal)*(1/Laatste weerstand+1/Weerstand van primaire wikkeling in secundaire)
Vgsq = (Av*it-g'm*Vod)*(1/Rfinal+1/R1)
Deze formule gebruikt 7 Variabelen
Variabelen gebruikt
DC-component van poort-naar-bronspanning - (Gemeten in Volt) - De DC-component van Gate to Source-spanning verwijst naar de spanning die wordt aangelegd tussen de gate- en source-terminals, die de stroomstroom tussen de drain- en source-terminals regelt.
Spanningsversterking - Spanningsversterking wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de uitgangsspanning en de ingangsspanning.
Elektrische stroom - (Gemeten in Ampère) - Elektrische stroom is de tijdsnelheid van de lading door een dwarsdoorsnede.
Transconductie van kortsluiting - (Gemeten in Siemens) - Kortsluittransconductantie is de elektrische eigenschap die de stroom door de uitgang van een apparaat relateert aan de spanning over de ingang van een apparaat.
Differentieel uitgangssignaal - (Gemeten in Volt) - Differentieel uitgangssignaal is een maat voor de spanning tussen twee verschillende uitgangssignalen.
Laatste weerstand - (Gemeten in Ohm) - Eindweerstand is een maatstaf voor de weerstand tegen stroom in een elektrisch circuit. Weerstand wordt gemeten in ohm, gesymboliseerd door de Griekse letter omega (Ω).
Weerstand van primaire wikkeling in secundaire - (Gemeten in Ohm) - De weerstand van de primaire wikkeling in de secundaire wikkeling is de weerstand die beschikbaar is in de primaire wikkeling van de secundaire wikkeling.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Spanningsversterking: 4.21 --> Geen conversie vereist
Elektrische stroom: 4402 milliampère --> 4.402 Ampère (Bekijk de conversie ​hier)
Transconductie van kortsluiting: 2.5 Millisiemens --> 0.0025 Siemens (Bekijk de conversie ​hier)
Differentieel uitgangssignaal: 100.3 Volt --> 100.3 Volt Geen conversie vereist
Laatste weerstand: 0.00243 Kilohm --> 2.43 Ohm (Bekijk de conversie ​hier)
Weerstand van primaire wikkeling in secundaire: 0.0071 Kilohm --> 7.1 Ohm (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vgsq = (Av*it-g'm*Vod)*(1/Rfinal+1/R1) --> (4.21*4.402-0.0025*100.3)*(1/2.43+1/7.1)
Evalueren ... ...
Vgsq = 10.0982040862459
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
10.0982040862459 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
10.0982040862459 10.0982 Volt <-- DC-component van poort-naar-bronspanning
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

Gemeenschappelijke bronversterker Rekenmachines

Algemene feedbackspanningsversterking van common-source-versterker
​ LaTeX ​ Gaan Feedbackspanningsversterking = -MOSFET primaire transconductantie*(Ingangsweerstand/(Ingangsweerstand+Signaal weerstand))*(1/Afvoerweerstand+1/Belastingsweerstand+1/Eindige uitgangsweerstand)^-1
Nullastspanningsversterking van CS-versterker
​ LaTeX ​ Gaan Open circuit spanningsversterking = Eindige uitgangsweerstand/(Eindige uitgangsweerstand+1/MOSFET primaire transconductantie)
Huidige winst van gecontroleerde brontransistor
​ LaTeX ​ Gaan Huidige winst = 1/(1+1/(MOSFET primaire transconductantie*Weerstand tussen afvoer en aarde))
Totale spanningsversterking van CS-versterker
​ LaTeX ​ Gaan Spanningsversterking = Laad spanning/Ingangsspanning

CV-acties van gemeenschappelijke podiumversterkers Rekenmachines

Ingangsweerstand van gemeenschappelijke emitterversterker
​ LaTeX ​ Gaan Ingangsweerstand = (1/Basis weerstand+1/Basisweerstand 2+1/Kleine signaalingangsweerstand)^-1
Ingangsimpedantie van Common-Base-versterker
​ LaTeX ​ Gaan Ingangsimpedantie = (1/Zenderweerstand+1/Kleine signaalingangsweerstand)^(-1)
Fundamentele spanning in gemeenschappelijke emitterversterker
​ LaTeX ​ Gaan Fundamentele componentspanning = Ingangsweerstand*Basisstroom
Emitterstroom van Common-Base-versterker
​ LaTeX ​ Gaan Zenderstroom = Ingangsspanning/Zenderweerstand

Uitgangsspanning van gecontroleerde brontransistor Formule

​LaTeX ​Gaan
DC-component van poort-naar-bronspanning = (Spanningsversterking*Elektrische stroom-Transconductie van kortsluiting*Differentieel uitgangssignaal)*(1/Laatste weerstand+1/Weerstand van primaire wikkeling in secundaire)
Vgsq = (Av*it-g'm*Vod)*(1/Rfinal+1/R1)

Hoe stuur je de spanning in een circuit?

Om de spanning te halveren, vormen we eenvoudig een spanningsdelercircuit tussen 2 weerstanden van gelijke waarde (bijvoorbeeld 2 10KΩ) weerstanden. Om de spanning in tweeën te delen, hoeft u alleen maar 2 weerstanden van gelijke waarde in serie te plaatsen en vervolgens een overbruggingsdraad tussen de weerstanden te plaatsen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!