Ⅰ 什么是跨导
RT 就是一个电路单元的输出电流与该单元的输入电压的比值,这个电路单元通常指放大器。
Ⅱ 模电中跨导gm和放大系数β的关系
这是出现在RC电路,讨论频率特性的。
g(m)=B÷r(be)
B题目会讲明
r(be)=26mv÷I(E) 注意这里求r(be)不同前面用r(be)=r(bb)+(1+B)*26mv÷I(E)欧姆,r(bb)题目没讲就用200欧姆。我也不知道为什么,希望高手能教下我。
I(E)就是用静态电路过去求。不会再问我吧。
唉,临考试,我也要考电路。希望对兄弟有帮助手打的B就是备塔。祝兄弟高分过,高点分好,对绩点好。
Ⅲ 电路中MOS管的跨导值是什么意思
跨导的定义:漏极电流变化量与栅源电压变化量的比值,叫做跨导。跨导可以用Gm表示:
跨导值越大,意味着可以用更小的栅源电压控制漏极电流发生更大的变化,意味着放大作用更大。跨导和漏极电阻的乘积,等于共源放大器的空载电压放大倍数(空载电压增益系数)。
Ⅳ 跨导是什么意思
跨导(Transconctance)是电子元件的一项属性。电导(G)是电阻(R)的倒数;而跨导则指输出端电流的变化值与输入端电压的变化值之间的比值。
跨阻(转移电阻),也常常被称为互阻,是跨导的双重性。它是指两个输出点电压变化与两个输入点电流变化的比值,记为Rₘ。
(4)电路跨导扩展阅读:
跨导可以在MOSFET数据表中查到,当Id电流达到负载的最大允许电流ID时,此时对应的栅极电压Vgs(pl)=Id/gFS。当Id电流达到负载的最大允许电流ID时,此时对应的栅极电压Vgs(pl)=Id/gFS由于此时Id电流恒定,因此栅极Vgs电压也恒定不变。
理论上,一个光电二极管当曝露在光线中时可产生一个电流或电压输出,而跨导放大器 (TIA) 便是将这个很弱的电流转换成一个可用的电压信号,通常跨导放大器均需经过补偿才能正常工作。
Ⅳ 跨导的介绍
线性压控电流源的性质可表示为方程 I=gV ,其中g是常数系数。系数g称作跨导(或转移电导),具有与电导相同的单位。1这个电路单元通常指放大器。
Ⅵ 导纳和跨导与电阻之间分别有什么关系
1、导纳是阻抗的倒数,阻抗包括电阻和电抗。在直流电路中阻抗=电阻,导纳是电阻的倒数。
2、跨导是一个电路单元(通常指放大器)的输出电流与该单元的输入电压的比值,其实与导纳同义。
Ⅶ 跨导 Gm的计算方法
一般是利用I对V的偏导求。
注意,这时候需要先判断MOS处于什么工作区域。
例子:VdsMOS处于线形区,
Id=u*Cox*(W/L)*[(Vgs-Vt)*Vds-0.5(Vds^2)]
然后I对Vgs求偏导即可:g = partial (Id)/partial (Vgs)= u*Cox*Vds*(W/L)
以上partial为偏导算符,打不出来,只能这么写了,u是载流子迁移率,Cox是单位栅电容大小,W和L分别是MOS的宽和长。
(7)电路跨导扩展阅读:
对于真空管,跨导被定义为板(阳极)/阴极电流的变化除以电网/阴极电压的相应变化,恒定板(阳极)/阴极电压。gm典型值为小信号真空管是1至10毫西门子。它是真空管的三个特征常数之一,另外两个是增益μ(mu)和平板电阻rp或ra。
类似地,在场效应晶体管和MOSFET中,跨导是漏极电流的改变除以栅极/源极电压的小改变以及恒定的漏极/源极电压。gm的典型值为小信号场效应晶体管是1至30毫西门子。
Ⅷ 什么是跨导运算放大器
跨导放大器的输入信号是电压,输出信号是电流,增益叫跨导,用Gm表示。集成跨导放大器可分为两种,一种是跨导运算放大器(Operational Transconctance Amplifier),简称OTA;另一种是跨导器(Transconctor)。
跨导运算放大器是一种通用型标准部件,有市售产品,而且都是双极型的。跨导器不是通用集成部件,它主要用于集成系统中进行模拟信号的处理,跨导器几乎都是CMO型的。双极型OTA和CMOS跨导器的功能在本质上是相同的,都是线性电压控制电流源。
但是,由于集成工艺和电路设计的不同,它们在性能上存在一些不同之处:双极型OTA的跨导增益值较高,增益可调而且可调范围也大(3~4个数量级);CMOS跨导器的增益值较低,增益可调范围较小,或者不要求进行增益调节,但它的输入阻抗高、功耗低,容易与其他电路结合实现CMOS集成系统。
由于跨导放大器的输入信号是电压,输出信号是电流,所以它既不是完全的电压模式电路,也不是完全的电流模式电路,而是一种电压/电流模式混合电路。但是,由于跨导放大器内部只有电压一电流变换级和电流传输级,没有电压增益级,因此没有大摆幅电压信号和密勒电容倍增效应,高频性能好,大信号下的转换速率也较高,同时电路结构简单,电源电压和功耗都可以降低。这些高性能特点表明,在跨导放大器的电路中,电流模式部分起决定作用。根据这一理由,跨导放大器可以看作是一种电流模式电路。