Formule Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge

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La transconductance est définie comme le rapport entre la variation du courant de sortie et la variation de la tension d'entrée, la tension grille-source étant maintenue constante. Vérifiez FAQs
gm=ItVcin-(2ItRout)
gm - Transconductance?It - Courant total?Vcin - Signal d'entrée en mode commun?Rout - Résistance de sortie?

Exemple Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge.

0.5Edit=7.7Edit84.7Edit-(27.7Edit4.5Edit)
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Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge ?

Premier pas Considérez la formule
gm=ItVcin-(2ItRout)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
gm=7.7mA84.7V-(27.7mA4.5)
L'étape suivante Convertir des unités
gm=0.0077A84.7V-(20.0077A4500Ω)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
gm=0.007784.7-(20.00774500)
L'étape suivante Évaluer
gm=0.0005S
Dernière étape Convertir en unité de sortie
gm=0.5mS

Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge Formule Éléments

Variables
Transconductance
La transconductance est définie comme le rapport entre la variation du courant de sortie et la variation de la tension d'entrée, la tension grille-source étant maintenue constante.
Symbole: gm
La mesure: Conductivité électriqueUnité: mS
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Courant total
Le courant total est un terme utilisé en génie électrique et en physique pour désigner la somme de tous les courants électriques traversant un point particulier d'un circuit ou d'un conducteur.
Symbole: It
La mesure: Courant électriqueUnité: mA
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Signal d'entrée en mode commun
Un signal d'entrée en mode commun est un type de signal électrique qui apparaît de manière égale sur les deux bornes d'entrée d'un amplificateur différentiel.
Symbole: Vcin
La mesure: Potentiel électriqueUnité: V
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Résistance de sortie
La résistance de sortie fait référence à la résistance d'un circuit électronique au flux de courant lorsqu'une charge est connectée à sa sortie.
Symbole: Rout
La mesure: Résistance électriqueUnité:
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules dans la catégorie Tension

​va Tension de sortie au drain Q1 du MOSFET
vo1=-(RoutIt)
​va Tension de sortie au drain Q2 du MOSFET
vo2=-(RoutIt)
​va Tension de sortie au drain Q1 du MOSFET donné Signal de mode commun
vo1=-RoutgmVcin1+(2gmRout)
​va Tension de sortie au drain Q2 du MOSFET donné Signal de mode commun
vo2=-(Rout(1gm)+2Rout)Vcin

Comment évaluer Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge ?

L'évaluateur Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge utilise Transconductance = Courant total/(Signal d'entrée en mode commun-(2*Courant total*Résistance de sortie)) pour évaluer Transconductance, La tension Overdrive lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge est l'excès de la tension d'oxyde sur la tension de seuil et est la quantité qui détermine la charge dans le canal. Transconductance est désigné par le symbole gm.

Comment évaluer Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge, saisissez Courant total (It), Signal d'entrée en mode commun (Vcin) & Résistance de sortie (Rout) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge

Quelle est la formule pour trouver Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge ?
La formule de Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge est exprimée sous la forme Transconductance = Courant total/(Signal d'entrée en mode commun-(2*Courant total*Résistance de sortie)). Voici un exemple : 500 = 0.0077/(84.7-(2*0.0077*4500)).
Comment calculer Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge ?
Avec Courant total (It), Signal d'entrée en mode commun (Vcin) & Résistance de sortie (Rout), nous pouvons trouver Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge en utilisant la formule - Transconductance = Courant total/(Signal d'entrée en mode commun-(2*Courant total*Résistance de sortie)).
Le Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge peut-il être négatif ?
Oui, le Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge, mesuré dans Conductivité électrique peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge ?
Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge est généralement mesuré à l'aide de millisiemens[mS] pour Conductivité électrique. Siemens[mS], mégasiemens[mS], Mho[mS] sont les quelques autres unités dans lesquelles Tension de surmultiplication lorsque MOSFET agit comme amplificateur avec résistance de charge peut être mesuré.
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