Equações

Pesquise fórmulas e resolva deixando um campo em branco.

Lei de Ohm

V = R * I

Base para circuitos DC, dimensionamento de resistência e corrente.

Condutância

G = 1 / R

Relaciona resistência e condutância em análise de redes.

Potência

P = V * I

Cálculo de dissipação e consumo elétrico.

Capacitância

C = Q / V

Dimensionamento de capacitores e armazenamento de carga.

Indutância

VL = L * (dI/dt)

Modelagem de bobinas e variação de corrente.

Impedância

Z^2 = R^2 + X^2

Combinação de resistência e reatância em AC.

Carga

Q = C * V

Carga armazenada em capacitores.

Frequência

f = 1 / T

Conversão entre período e frequência.

Período

T = 1 / f

Conversão entre frequência e período.

Margem de Enlace

M = Gs + Ga - Ac - At

Cálculo de margem em enlaces RF.

Atenuação em Espaço Livre

At = 32.5 + 20*log10(d) + 20*log10(f)

Perda de percurso em RF para distância e frequência.

Atenuação Linear

A = Vin / Vout

Razão entre tensão de entrada e saída em circuitos e filtros.

Atenuação (dB)

A_dB = 20*log10(Vin / Vout)

Atenuação em decibéis para sinais de tensão.

Frequência de Corte (RC)

f_c = 1 / (2*pi*R*C)

Corte de filtros RC passa-baixa/alta.

Ressonância LC

f0 = 1 / (2*pi*sqrt(L*C))

Frequência de ressonância em filtros passa-faixa LC.

Fator Q (LC)

Q = f0 / BW

Qualidade de filtros passa-faixa LC.

Largura de Banda

BW = f_alta - f_baixa

Largura de banda entre as frequências de corte.

Ganho Gate Comum

Av = gm * (RD || RL)

Topologia FET com porta comum.

Ganho Coletor Comum

Av = (RE || RL) / ((RE || RL) + hib)

Seguidor de emissor BJT.

Ganho Dreno Comum

Av = (RS || RL) / ((RS || RL) + (1/gm))

Seguidor de fonte em MOSFET/JFET.

Ganho Base Comum

Av = (RC || RL) / hib

Topologia BJT base comum.

Ganho Source Comum

Av = -(RD || RL) / ((1/gm) + RS_ac)

Amplificador FET source comum.

Ganho Emissor Comum

Av = -(RC || RL) / (hib + RE_ac)

Amplificador BJT emissor comum.

Shockley JFET (ID)

ID = IDSS * (1 - Vgs / Vp)^2

Corrente de dreno pela curva de transferencia do JFET.

Shockley JFET (Vgs)

Vgs = Vp * (1 - sqrt(ID / IDSS))

Tensao Vgs a partir da curva de transferencia do JFET.

Auto-Bias JFET

IDq * Rs + Vp * (1 - sqrt(IDq / IDSS)) = 0

Ponto Q em auto-bias usando a equação de Shockley.