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Der Verstärkungsfaktor ist ein Maß für die Leistungssteigerung eines elektrischen Signals beim Durchgang durch ein Gerät. Er ist definiert als das Verhältnis der Ausgangsamplitude oder -leistung zur Eingangsamplitude. Überprüfen Sie FAQs
Af=1λ2k'nid
Af - Verstärkungsfaktor?λ - Mittlerer freier Elektronenweg?k'n - Transkonduktanzparameter verarbeiten?id - Stromverbrauch?

Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell aus:.

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Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Af=1λ2k'nid
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Af=12.7822.1A/V²0.08mA
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Af=12.7822.1A/V²8E-5A
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Af=12.7822.18E-5
Nächster Schritt Auswerten
Af=82.4204261682705
Letzter Schritt Rundungsantwort
Af=82.4204

Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Verstärkungsfaktor
Der Verstärkungsfaktor ist ein Maß für die Leistungssteigerung eines elektrischen Signals beim Durchgang durch ein Gerät. Er ist definiert als das Verhältnis der Ausgangsamplitude oder -leistung zur Eingangsamplitude.
Symbol: Af
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Mittlerer freier Elektronenweg
Der mittlere freie Elektronenweg gibt die durchschnittliche Entfernung an, die ein Elektron zurücklegen kann, ohne an Verunreinigungen, Beschädigungen oder anderen Hindernissen innerhalb des Festkörpergeräts zu streuen.
Symbol: λ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Transkonduktanzparameter verarbeiten
Der Process Transconductance Parameter (PTM) ist ein Parameter, der bei der Modellierung von Halbleiterbauelementen verwendet wird, um die Leistung eines Transistors zu charakterisieren.
Symbol: k'n
Messung: SteilheitsparameterEinheit: A/V²
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Stromverbrauch
Der Drain-Strom ist der Strom, der zwischen den Drain- und Source-Anschlüssen eines Feldeffekttransistors (FET) fließt, einem Transistortyp, der üblicherweise in elektronischen Schaltkreisen verwendet wird.
Symbol: id
Messung: Elektrischer StromEinheit: mA
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Verstärkungsfaktor

​ge Verstärkungsfaktor im Kleinsignal-MOSFET-Modell
Af=gmRout

Andere Formeln in der Kategorie Kleinsignalanalyse

​ge Transkonduktanz bei gegebenen Kleinsignalparametern
gm=2Kn(Vgsq-Vt)
​ge Ausgangsspannung des Kleinsignal-P-Kanals
Vout=gmVsg(RoutRdRd+Rout)
​ge Kleinsignal-Spannungsverstärkung in Bezug auf den Drain-Widerstand
Av=(gm(RoutRdRout+Rd))
​ge Kleinsignal-Ausgangsspannung
Vout=gmVsgRL

Wie wird Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell ausgewertet?

Der Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell-Evaluator verwendet Amplification Factor = 1/Mittlerer freier Elektronenweg*sqrt((2*Transkonduktanzparameter verarbeiten)/Stromverbrauch), um Verstärkungsfaktor, Der Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell ist das Ausmaß, in dem ein analoger Verstärker die Stärke eines Signals steigert. Es ist das Verhältnis der Ausgangsleistung zur Eingangsleistung in jedem linearen Gerät auszuwerten. Verstärkungsfaktor wird durch das Symbol Af gekennzeichnet.

Wie wird Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell zu verwenden, geben Sie Mittlerer freier Elektronenweg (λ), Transkonduktanzparameter verarbeiten (k'n) & Stromverbrauch (id) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell

Wie lautet die Formel zum Finden von Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell?
Die Formel von Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell wird als Amplification Factor = 1/Mittlerer freier Elektronenweg*sqrt((2*Transkonduktanzparameter verarbeiten)/Stromverbrauch) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 82.42043 = 1/2.78*sqrt((2*2.1)/8E-05).
Wie berechnet man Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell?
Mit Mittlerer freier Elektronenweg (λ), Transkonduktanzparameter verarbeiten (k'n) & Stromverbrauch (id) können wir Verstärkungsfaktor für das Kleinsignal-MOSFET-Modell mithilfe der Formel - Amplification Factor = 1/Mittlerer freier Elektronenweg*sqrt((2*Transkonduktanzparameter verarbeiten)/Stromverbrauch) finden. Diese Formel verwendet auch Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Verstärkungsfaktor?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Verstärkungsfaktor-
  • Amplification Factor=Transconductance*Output ResistanceOpenImg
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