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- Examine el circuito y note las resistencias, capacitancias, y el transistor MOSFET.
- Reconozca que la configuración es de fuente común, lo cual tiene efectos específicos en la ganancia y fase de la señal de salida.
Paso 2: Análisis en Baja Frecuencia- Considere los capacitores Cin y Cs como abiertos (alta impedancia).
- Calcule la atenuación del divisor de tensión a la entrada: Rin+R2R2.
- Determine la ganancia intrínseca del MOSFET: −gmRD.
Paso 3: Análisis en Alta Frecuencia y Efecto Miller- Incorpore la capacitancia parásita CGD al análisis.
- Aplique el efecto Miller y ajuste la ganancia del MOSFET: −1+jωRDCGDgmRD.
Paso 4: Formulación de la Función de Transferencia Total-
Combine los resultados de los pasos anteriores para formular la función de transferencia total:
VinVout=(Rin+R2R2)⋅(−1+jωRDCGDgmRD)
Paso 5: Validación del Modelo- Realice mediciones o simulaciones para recopilar datos de Vout y Vin.
- Compare las mediciones con las predicciones de la función de transferencia teórica.
- Ajuste el modelo y los parámetros si es necesario, basándose en los resultados experimentales.
Paso 6: Análisis y Documentación de Resultados