Basistransportfaktor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Basistransportfaktor = Kollektorstrom/Basisstrom
β = Ic/Ib
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Basistransportfaktor - Der Basistransportfaktor ist definiert als der Faktor des Basisstroms, der erforderlich ist, um den Emitterstrom zum Kollektor des BJT-Transistors zu übertragen.
Kollektorstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Kollektorstrom ist definiert als der Strom, der durch den Kollektoranschluss eines Transistors fließt.
Basisstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Basisstrom ist der Strom, der durch den Basisanschluss eines Bipolartransistors fließt. Der Basisstrom beträgt bei Kleinsignaltransistoren typischerweise 1 % des Emitter- oder Kollektorstroms.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kollektorstrom: 1.1 Milliampere --> 0.0011 Ampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Basisstrom: 0.44 Milliampere --> 0.00044 Ampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
β = Ic/Ib --> 0.0011/0.00044
Auswerten ... ...
β = 2.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.5 <-- Basistransportfaktor
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

13 Betriebsparameter des Transistors Taschenrechner

Stromverbrauch
​ Gehen Stromverbrauch = Mobilität des Elektrons*Gate-Oxid-Kapazität*(Breite der Torverbindung/Torlänge)*(Gate-Source-Spannung-Grenzspannung)*Drain-Source-Sättigungsspannung
Emitter-Effizienz
​ Gehen Emitter-Effizienz = Elektronendiffusionsstrom/(Elektronendiffusionsstrom+Lochdiffusionsstrom)
Kollektor-Emitter-Spannung
​ Gehen Kollektor-Emitter-Spannung = Gemeinsame Kollektorspannung-Kollektorstrom*Sammlerwiderstand
Basisstrom unter Verwendung des Stromverstärkungsfaktors
​ Gehen Basisstrom = Emitterstrom*(1-Aktueller Verstärkungsfaktor)-Kollektorbasis-Leckstrom
Kollektor-Emitter-Leckstrom
​ Gehen Kollektor-Emitter-Leckstrom = (Basistransportfaktor+1)*Kollektorbasis-Leckstrom
Aktueller Verstärkungsfaktor unter Verwendung des Basistransportfaktors
​ Gehen Aktueller Verstärkungsfaktor = Basistransportfaktor/(Basistransportfaktor+1)
Kollektorstrom unter Verwendung des Stromverstärkungsfaktors
​ Gehen Kollektorstrom = Aktueller Verstärkungsfaktor*Emitterstrom
Aktueller Verstärkungsfaktor
​ Gehen Aktueller Verstärkungsfaktor = Kollektorstrom/Emitterstrom
Kollektorstrom unter Verwendung des Basistransportfaktors
​ Gehen Kollektorstrom = Basistransportfaktor*Basisstrom
Basistransportfaktor
​ Gehen Basistransportfaktor = Kollektorstrom/Basisstrom
Emitterstrom
​ Gehen Emitterstrom = Basisstrom+Kollektorstrom
Gemeinsamer Kollektorstromgewinn
​ Gehen Gemeinsamer Kollektorstromgewinn = Basistransportfaktor+1
Dynamischer Emitterwiderstand
​ Gehen Dynamischer Emitterwiderstand = 0.026/Emitterstrom

Basistransportfaktor Formel

Basistransportfaktor = Kollektorstrom/Basisstrom
β = Ic/Ib

Definieren Sie den Basistransportfaktor

Da der Lastwiderstand (RL) in Reihe mit dem Kollektor geschaltet ist, ist die Stromverstärkung der Konfiguration mit gemeinsamem Emittertransistor ziemlich groß, da es sich um das Verhältnis von Ic / Ib handelt. Eine Transistorstromverstärkung erhält das griechische Symbol für Beta (β). Da die elektrische Beziehung zwischen diesen drei Strömen Ib, Ic und Ie durch den physikalischen Aufbau des Transistors selbst bestimmt wird, ändert sich jede kleine Änderung des Basisstroms (Ib) ) führt zu einer viel größeren Änderung des Kollektorstroms (Ic). Dann steuern kleine Änderungen des in der Basis fließenden Stroms somit den Strom in der Emitter-Kollektor-Schaltung.

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