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Kollektorstrom des Mosfet Taschenrechner
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Verstärkungsfaktor/Verstärkung
Widerstand
✖
Die Stromverstärkung ist die Gleichstromverstärkung eines bipolaren Sperrschichttransistors, der im aktiven Vorwärtsmodus arbeitet.
ⓘ
Aktueller Gewinn [β
dc
]
+10%
-10%
✖
Der Eingangsvorspannungsstrom ist der Strom, der in ein elektrisches Gerät fließt. Sie wird in Ampere (A) gemessen.
ⓘ
Eingangsvorspannungsstrom [I
base
]
Abampere
Ampere
Attoampere
Biot
Centiampere
CGS EM
CGS ES-Einheit
Dezampere
Dekaampere
EMU von Strom
ESU von Strom
Exaampere
Femtoampere
Gigaampere
Gilbert
Hektoampere
Kiloampere
Megaampere
Mikroampere
Milliampere
Nanoampere
Petaampere
Picoampere
Statampere
Teraampere
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampere
Zettaampere
+10%
-10%
✖
Der Kollektorstrom ist der Strom, der durch den Kollektoranschluss des BJT fließt.
ⓘ
Kollektorstrom des Mosfet [I
c
]
Abampere
Ampere
Attoampere
Biot
Centiampere
CGS EM
CGS ES-Einheit
Dezampere
Dekaampere
EMU von Strom
ESU von Strom
Exaampere
Femtoampere
Gigaampere
Gilbert
Hektoampere
Kiloampere
Megaampere
Mikroampere
Milliampere
Nanoampere
Petaampere
Picoampere
Statampere
Teraampere
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampere
Zettaampere
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Schritte
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Formel
✖
Kollektorstrom des Mosfet
Formel
`"I"_{"c"} = "β"_{"dc"}*"I "_{"base"}`
Beispiel
`"216.0714mA"="1.21"*"178.5714mA"`
Taschenrechner
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Herunterladen MOSFET Formel Pdf
Kollektorstrom des Mosfet Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kollektorstrom
=
Aktueller Gewinn
*
Eingangsvorspannungsstrom
I
c
=
β
dc
*
I
base
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Kollektorstrom
-
(Gemessen in Ampere)
- Der Kollektorstrom ist der Strom, der durch den Kollektoranschluss des BJT fließt.
Aktueller Gewinn
- Die Stromverstärkung ist die Gleichstromverstärkung eines bipolaren Sperrschichttransistors, der im aktiven Vorwärtsmodus arbeitet.
Eingangsvorspannungsstrom
-
(Gemessen in Ampere)
- Der Eingangsvorspannungsstrom ist der Strom, der in ein elektrisches Gerät fließt. Sie wird in Ampere (A) gemessen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Aktueller Gewinn:
1.21 --> Keine Konvertierung erforderlich
Eingangsvorspannungsstrom:
178.5714 Milliampere --> 0.1785714 Ampere
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
I
c
= β
dc
*I
base
-->
1.21*0.1785714
Auswerten ... ...
I
c
= 0.216071394
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.216071394 Ampere -->216.071394 Milliampere
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
216.071394
≈
216.0714 Milliampere
<--
Kollektorstrom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Kollektorstrom des Mosfet
Credits
Erstellt von
Suma Madhuri
VIT-Universität
(VIT)
,
Chennai
Suma Madhuri hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Passya Saikeshav Reddy
CVR HOCHSCHULE FÜR ENGINEERING
(CVR)
,
Indien
Passya Saikeshav Reddy hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner verifiziert!
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18 Voreingenommenheit Taschenrechner
Kollektorstrom bei gegebener Stromverstärkung Mosfet
Gehen
Kollektorstrom
= (
Aktueller Gewinn
*(
Negative Versorgungsspannung
-
Basis-Emitter-Spannung
))/(
Basiswiderstand
+(
Aktueller Gewinn
+1)*
Emitterwiderstand
)
Eingangsvorspannungsstrom des Mosfet
Gehen
Eingangsvorspannungsstrom
= (
Negative Versorgungsspannung
-
Basis-Emitter-Spannung
)/(
Basiswiderstand
+(
Aktueller Gewinn
+1)*
Emitterwiderstand
)
Kollektor-Emitter-Spannung bei gegebenem Kollektorwiderstand
Gehen
Kollektor-Emitter-Spannung
=
Kollektorversorgungsspannung
-(
Kollektorstrom
+
Eingangsvorspannungsstrom
)*
Kollektorlastwiderstand
Kollektorstrom bei gegebener Stromverstärkung
Gehen
Kollektorstrom
=
Aktueller Gewinn
*(
Kollektorversorgungsspannung
-
Basis-Emitter-Spannung
)/
Basiswiderstand
Kollektor-Emitter-Spannung
Gehen
Kollektor-Emitter-Spannung
=
Kollektorversorgungsspannung
-
Kollektorlastwiderstand
*
Kollektorstrom
Kollektorspannung in Bezug auf Erde
Gehen
Kollektorspannung
=
Kollektorversorgungsspannung
-
Kollektorstrom
*
Kollektorlastwiderstand
DC-Vorspannungsstrom des MOSFET
Gehen
DC-Vorstrom
= 1/2*
Transkonduktanzparameter
*(
Gate-Source-Spannung
-
Grenzspannung
)^2
Emitterspannung in Bezug auf Masse
Gehen
Emitterspannung
= -
Negative Versorgungsspannung
+(
Emitterstrom
*
Emitterwiderstand
)
Basisstrom des MOSFET
Gehen
Eingangsvorspannungsstrom
= (
Vorspannung
-
Basis-Emitter-Spannung
)/
Basiswiderstand
DC-Bias-Ausgangsspannung am Drain
Gehen
Ausgangsspannung
=
Versorgungsspannung
-
Lastwiderstand
*
DC-Vorstrom
Kollektorstrom in Sättigung
Gehen
Kollektorstromsättigung
=
Kollektorversorgungsspannung
/
Kollektorlastwiderstand
DC-Bias-Strom des MOSFET unter Verwendung der Overdrive-Spannung
Gehen
DC-Vorstrom
= 1/2*
Transkonduktanzparameter
*
Effektive Spannung
^2
Vorspannung des MOSFET
Gehen
Gesamte momentane Vorspannung
=
DC-Vorspannung
+
Gleichspannung
Kollektorstrom des Mosfet
Gehen
Kollektorstrom
=
Aktueller Gewinn
*
Eingangsvorspannungsstrom
Eingangsvorspannungsstrom
Gehen
DC-Vorstrom
= (
Eingangsbiasstrom 1
+
Eingangsbiasstrom 2
)/2
Emitterstrom des Mosfet
Gehen
Emitterstrom
=
Kollektorstrom
+
Eingangsvorspannungsstrom
Basisspannung in Bezug auf Erde
Gehen
Basisspannung
=
Emitterspannung
+
Basis-Emitter-Spannung
Vorstrom im Differentialpaar
Gehen
DC-Vorstrom
=
Strom ableiten 1
+
Strom ableiten 2
Kollektorstrom des Mosfet Formel
Kollektorstrom
=
Aktueller Gewinn
*
Eingangsvorspannungsstrom
I
c
=
β
dc
*
I
base
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