Corrente de drenagem instantânea usando tensão entre o dreno e a fonte Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Corrente de drenagem = Parâmetro de Transcondutância*(Tensão através do óxido-Tensão de limiar)*Tensão entre Gate e Fonte
id = Kn*(Vox-Vt)*Vgs
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Corrente de drenagem - (Medido em Ampere) - A corrente de dreno abaixo da tensão limite é definida como a corrente sublimiar e varia exponencialmente com a tensão da porta para a fonte.
Parâmetro de Transcondutância - (Medido em Ampère por Volt Quadrado) - O parâmetro de transcondutância é o produto do parâmetro de transcondutância do processo e a relação de aspecto do transistor (W/L).
Tensão através do óxido - (Medido em Volt) - A tensão através do óxido é devida à carga na interface óxido-semicondutor e o terceiro termo é devido à densidade de carga no óxido.
Tensão de limiar - (Medido em Volt) - A tensão limite do transistor é a porta mínima para a tensão da fonte necessária para criar um caminho condutor entre os terminais da fonte e do dreno.
Tensão entre Gate e Fonte - (Medido em Volt) - A tensão entre a porta e a fonte é a tensão que passa pelo terminal porta-fonte do transistor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Parâmetro de Transcondutância: 2.95 Miliamperes por Volt quadrado --> 0.00295 Ampère por Volt Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
Tensão através do óxido: 3.775 Volt --> 3.775 Volt Nenhuma conversão necessária
Tensão de limiar: 2 Volt --> 2 Volt Nenhuma conversão necessária
Tensão entre Gate e Fonte: 3.34 Volt --> 3.34 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
id = Kn*(Vox-Vt)*Vgs --> 0.00295*(3.775-2)*3.34
Avaliando ... ...
id = 0.017489075
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.017489075 Ampere -->17.489075 Miliamperes (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
17.489075 17.48907 Miliamperes <-- Corrente de drenagem
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prahalad Singh
Jaipur Engineering College and Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh verificou esta calculadora e mais 10+ calculadoras!

Características do amplificador transistorizado Calculadoras

Corrente que flui através do canal induzido no transistor dada a tensão de óxido
​ LaTeX ​ Vai Corrente de saída = (Mobilidade do Elétron*Capacitância de Óxido*(Largura do canal/Comprimento do canal)*(Tensão através do óxido-Tensão de limiar))*Tensão de saturação entre dreno e fonte
Terminal de drenagem de entrada de corrente do MOSFET na saturação
​ LaTeX ​ Vai Corrente de drenagem de saturação = 1/2*Parâmetro de Transcondutância do Processo*(Largura do canal/Comprimento do canal)*(Tensão Efetiva)^2
Tensão de dreno instantânea total
​ LaTeX ​ Vai Tensão de drenagem instantânea total = Tensão do Componente Fundamental-Resistência à drenagem*Corrente de drenagem
Tensão de entrada no transistor
​ LaTeX ​ Vai Tensão do Componente Fundamental = Resistência à drenagem*Corrente de drenagem-Tensão de drenagem instantânea total

Ações CV de amplificadores de estágio comum Calculadoras

Resistência de entrada do amplificador de emissor comum
​ LaTeX ​ Vai Resistência de entrada = (1/Resistência Básica+1/Resistência Básica 2+1/Resistência de entrada de sinal pequeno)^-1
Impedância de entrada do amplificador de base comum
​ LaTeX ​ Vai Impedância de entrada = (1/Resistência do emissor+1/Resistência de entrada de sinal pequeno)^(-1)
Tensão Fundamental no Amplificador de Emissor Comum
​ LaTeX ​ Vai Tensão do Componente Fundamental = Resistência de entrada*Corrente Básica
Corrente do Emissor do Amplificador de Base Comum
​ LaTeX ​ Vai Corrente do Emissor = Tensão de entrada/Resistência do emissor

Corrente de drenagem instantânea usando tensão entre o dreno e a fonte Fórmula

​LaTeX ​Vai
Corrente de drenagem = Parâmetro de Transcondutância*(Tensão através do óxido-Tensão de limiar)*Tensão entre Gate e Fonte
id = Kn*(Vox-Vt)*Vgs

O que é MOSFET e sua aplicação?

MOSFET é usado para comutar ou amplificar sinais. A capacidade de alterar a condutividade com a quantidade de voltagem aplicada pode ser usada para amplificar ou alternar sinais eletrônicos. Os MOSFETs agora são ainda mais comuns do que os BJTs (transistores de junção bipolar) em circuitos digitais e analógicos.

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