Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Параметр крутизны является важным параметром в электронных устройствах и схемах, который помогает описать и количественно оценить взаимосвязь между входом и выходом между напряжением и током. Проверьте FAQs
kn=k'pWL
kn - Параметр крутизны?k'p - Параметр крутизны процесса в PMOS?WL - Соотношение сторон?

Пример Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением выглядит как.

0.0002Edit=2.1Edit0.1Edit
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Электроника » Category Аналоговая электроника » fx Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением

Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением?

Первый шаг Рассмотрим формулу
kn=k'pWL
Следующий шаг Заменить значения переменных
kn=2.1mS0.1
Следующий шаг Конвертировать единицы
kn=0.0021S0.1
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
kn=0.00210.1
Следующий шаг Оценивать
kn=0.00021A/V²
Последний шаг Округление ответа
kn=0.0002A/V²

Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением Формула Элементы

Переменные
Параметр крутизны
Параметр крутизны является важным параметром в электронных устройствах и схемах, который помогает описать и количественно оценить взаимосвязь между входом и выходом между напряжением и током.
Символ: kn
Измерение: Параметр крутизныЕдиница: A/V²
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Параметр крутизны процесса в PMOS
Параметр крутизны процесса в PMOS (PTM) — это параметр, используемый при моделировании полупроводниковых устройств для характеристики производительности транзистора.
Символ: k'p
Измерение: Электрическая проводимостьЕдиница: mS
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Соотношение сторон
Соотношение сторон определяется как отношение ширины канала транзистора к его длине. Это отношение ширины ворот к расстоянию между источником
Символ: WL
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Другие формулы в категории Улучшение N-канала

​Идти Скорость дрейфа электронов канала в транзисторе NMOS
vd=μnEL
​Идти NMOS как линейное сопротивление
rDS=LμnCoxWc(Vgs-VT)
​Идти Ток, поступающий на клемму стока NMOS, при заданном напряжении источника затвора
Id=k'nWcL((Vgs-VT)Vds-12Vds2)
​Идти Ток, поступающий в сток-источник в области триода NMOS
Id=k'nWcL((Vgs-VT)Vds-12(Vds)2)

Как оценить Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением?

Оценщик Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением использует Transconductance Parameter = Параметр крутизны процесса в PMOS*Соотношение сторон для оценки Параметр крутизны, Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением, является произведением параметра крутизны процесса k. Параметр крутизны обозначается символом kn.

Как оценить Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением, введите Параметр крутизны процесса в PMOS (k'p) & Соотношение сторон (WL) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением

По какой формуле можно найти Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением?
Формула Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением выражается как Transconductance Parameter = Параметр крутизны процесса в PMOS*Соотношение сторон. Вот пример: 0.00021 = 0.0021*0.1.
Как рассчитать Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением?
С помощью Параметр крутизны процесса в PMOS (k'p) & Соотношение сторон (WL) мы можем найти Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением, используя формулу - Transconductance Parameter = Параметр крутизны процесса в PMOS*Соотношение сторон.
Может ли Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением быть отрицательным?
Да, Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением, измеренная в Параметр крутизны может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением?
Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением обычно измеряется с использованием Ампер на квадратный вольт[A/V²] для Параметр крутизны. Миллиампер на квадратный вольт[A/V²], Микроампер на квадратный вольт[A/V²] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Ток стока, заданный NMOS, работает как источник тока, управляемый напряжением.
Copied!