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A transcondutância é definida como a razão entre a mudança na corrente de saída e a mudança na tensão de entrada, com a tensão porta-fonte mantida constante.
ⓘ
Transcondutância [g
m
]
Megasiemens
Mho
Micromho
Millisiemens
Siemens
+10%
-10%
✖
A tensão da fonte para a porta é a diferença de potencial entre a fonte e a porta do transistor.
ⓘ
Tensão Fonte para Porta [V
sg
]
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Planck Voltage
Volt
+10%
-10%
✖
A resistência de carga é a resistência externa conectada entre o terminal de drenagem do MOSFET e a tensão da fonte de alimentação.
ⓘ
Resistência de carga [R
L
]
Quilohm
Megohm
Microhm
Miliohm
Ohm
Volt por Ampere
+10%
-10%
✖
A tensão de saída é a diferença de potencial elétrico que é fornecida a uma carga por uma fonte de alimentação e desempenha um papel crítico na determinação do desempenho e da confiabilidade dos sistemas eletrônicos.
ⓘ
Tensão de saída de sinal pequeno [V
out
]
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Planck Voltage
Volt
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Tensão de saída de sinal pequeno Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Voltagem de saída
=
Transcondutância
*
Tensão Fonte para Porta
*
Resistência de carga
V
out
=
g
m
*
V
sg
*
R
L
Esta fórmula usa
4
Variáveis
Variáveis Usadas
Voltagem de saída
-
(Medido em Volt)
- A tensão de saída é a diferença de potencial elétrico que é fornecida a uma carga por uma fonte de alimentação e desempenha um papel crítico na determinação do desempenho e da confiabilidade dos sistemas eletrônicos.
Transcondutância
-
(Medido em Siemens)
- A transcondutância é definida como a razão entre a mudança na corrente de saída e a mudança na tensão de entrada, com a tensão porta-fonte mantida constante.
Tensão Fonte para Porta
-
(Medido em Volt)
- A tensão da fonte para a porta é a diferença de potencial entre a fonte e a porta do transistor.
Resistência de carga
-
(Medido em Ohm)
- A resistência de carga é a resistência externa conectada entre o terminal de drenagem do MOSFET e a tensão da fonte de alimentação.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Transcondutância:
0.5 Millisiemens --> 0.0005 Siemens
(Verifique a conversão
aqui
)
Tensão Fonte para Porta:
20 Volt --> 20 Volt Nenhuma conversão necessária
Resistência de carga:
0.28 Quilohm --> 280 Ohm
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
V
out
= g
m
*V
sg
*R
L
-->
0.0005*20*280
Avaliando ... ...
V
out
= 2.8
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.8 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.8 Volt
<--
Voltagem de saída
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Análise de pequenos sinais
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Tensão de saída de sinal pequeno
Créditos
Criado por
Ritwik Tripathi
Instituto de Tecnologia de Vellore
(VIT Vellore)
,
Vellore
Ritwik Tripathi criou esta calculadora e mais 10+ calculadoras!
Verificado por
Parminder Singh
Universidade de Chandigarh
(CU)
,
Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
<
Análise de pequenos sinais Calculadoras
Tensão de saída do canal P de pequeno sinal
LaTeX
Vai
Voltagem de saída
=
Transcondutância
*
Tensão Fonte para Porta
*((
Resistência de saída
*
Resistência à drenagem
)/(
Resistência à drenagem
+
Resistência de saída
))
Ganho de tensão de pequeno sinal em relação à resistência de drenagem
LaTeX
Vai
Ganho de tensão
= (
Transcondutância
*((
Resistência de saída
*
Resistência à drenagem
)/(
Resistência de saída
+
Resistência à drenagem
)))
Transcondutância dada parâmetros de pequenos sinais
LaTeX
Vai
Transcondutância
= 2*
Parâmetro de Transcondutância
*(
Componente DC da tensão de porta para fonte
-
Tensão total
)
Tensão de saída de sinal pequeno
LaTeX
Vai
Voltagem de saída
=
Transcondutância
*
Tensão Fonte para Porta
*
Resistência de carga
Ver mais >>
Tensão de saída de sinal pequeno Fórmula
LaTeX
Vai
Voltagem de saída
=
Transcondutância
*
Tensão Fonte para Porta
*
Resistência de carga
V
out
=
g
m
*
V
sg
*
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