Convertir 3887 Giga Hertz (GHz) a Hertz (Hz)

Antes de convertir debemos saber que:

1 GHz = 1000000000 Hz

Para 3887 GHz tenemos que multiplicar por 3887 a los dos miembros:

(1 GHz)(3887) = (1000000000 Hz)(3887)

Nos resultará:

3887 GHz = 3887000000000 Hz

Otras conversiones similares:

Convertir 3887.1 GHz a Hz

3887.1 GHz = 3887100000000 Hz

Convertir 3887.2 GHz a Hz

3887.2 GHz = 3887200000000 Hz

Convertir 3887.3 GHz a Hz

3887.3 GHz = 3887300000000 Hz

Convertir 3887.4 GHz a Hz

3887.4 GHz = 3887400000000 Hz

Convertir 3887.5 GHz a Hz

3887.5 GHz = 3887500000000 Hz

Convertir 3887.6 GHz a Hz

3887.6 GHz = 3887600000000 Hz

Convertir 3887.7 GHz a Hz

3887.7 GHz = 3887700000000 Hz

Convertir 3887.8 GHz a Hz

3887.8 GHz = 3887800000000 Hz

Convertir 3887.9 GHz a Hz

3887.9 GHz = 3887900000000 Hz

Convertir 3887 gigahertz a exahertz (Es decir, 3887 GHz a EHz)

Para convertir gigahertz a exahertz debemos saber que:

1 GHz = 0.000000001 EHz

Para 3887 GHz tenemos que multiplicar por 3887 a los dos miembros:

(1 GHz)(3887) = (0.000000001 EHz)(3887)

Nos resultará:

3887 GHz = 3.887E-6 EHz

También se puede escribir:

3887 gigahertz = 3.887E-6 exahertz

[Ir a la calculadora para cualquier número]

 

Diccionario electrónico

¿Qué es un Circuito amplificador de drenador común?

Un circuito amplificador de drenador común, también conocido como configuración de seguidor de drenador o Follower de drenador, es una configuración básica de amplificación que utiliza un transistor de efecto de campo de unión (JFET, por sus siglas en inglés) para amplificar una señal de entrada. Este tipo de circuito es especialmente útil cuando se necesita alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, y se utiliza para proporcionar una amplificación de voltaje cercana a la unidad mientras mantiene la inversión de fase.

A continuación, se detallan los componentes y el funcionamiento de un circuito amplificador de drenador común:

Componentes:

  1. Transistor JFET: El componente central del circuito es un transistor de efecto de campo de unión (JFET). Este tipo de transistor tiene tres terminales: la fuente (S), la puerta (G) y el drenador (D).

  2. Resistencia de carga (Rd): Esta resistencia está conectada entre la fuente y la alimentación de voltaje positivo (Vcc). Es la carga a la que se aplica la señal amplificada.

  3. Fuente de señal de entrada (Vin): La señal que se desea amplificar se aplica a través de una fuente de entrada.

  4. Resistencia de polarización de puerta (Rg): Esta resistencia limita la corriente que fluye hacia la puerta del JFET y establece un punto de polarización adecuado.

Funcionamiento: El circuito amplificador de drenador común utiliza la propiedad de control de voltaje de la puerta del JFET para amplificar la señal de entrada. Aquí está cómo funciona:

  1. Polarización inicial: La resistencia Rg está conectada entre la puerta del JFET y la fuente de voltaje negativo (Vee), lo que establece un punto de polarización adecuado para la puerta. Esto asegura que el JFET esté en la región activa y no esté completamente apagado ni completamente encendido.

  2. Señal de entrada: Cuando se aplica una señal de entrada (Vin) a través de la fuente de señal, el voltaje en la puerta del JFET varía. Esta variación de voltaje modula la corriente que fluye entre el drenador y la fuente del JFET.

  3. Amplificación: Dado que la resistencia de carga (Rd) está conectada entre la fuente y la alimentación de voltaje positivo (Vcc), la corriente modulada fluye a través de Rd. Debido a la Ley de Ohm, esta corriente a través de Rd crea una caída de voltaje amplificada, generando así la señal de salida amplificada.

  4. Seguidor de tensión: La configuración de drenador común garantiza que el voltaje en la fuente siga de cerca al voltaje en la puerta. Esto significa que la salida amplificada sigue la señal de entrada con una ganancia de voltaje cercana a la unidad, pero sin invertir la fase.

Ventajas:

  • Alta impedancia de entrada: Debido a la propiedad de alta impedancia de entrada del JFET, este circuito no carga significativamente la señal de entrada.
  • Baja impedancia de salida: La baja impedancia de salida del circuito lo hace capaz de manejar cargas de baja impedancia.

Limitaciones:

  • Ganancia limitada: La ganancia de voltaje es cercana a la unidad, por lo que este circuito no es adecuado para aplicaciones que requieran amplificación significativa.

En resumen, un circuito amplificador de drenador común basado en un JFET es una configuración que proporciona alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida y una ganancia de voltaje cercana a la unidad. Es útil en aplicaciones donde se necesita una amplificación mínima y una alta fidelidad de señal.

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