Ausgangsstrom Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ausgangsstrom bei gegebenem Referenzstrom = Referenzstrom*(Strom im Transistor 2/Strom im Transistor 1)
Iout = Iref*(It2/It1)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Ausgangsstrom bei gegebenem Referenzstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Ausgangsstrom bei gegebenem Referenzstrom wird basierend auf dem Stromwert berechnet, der im BJT-Stromspiegel erhalten wird.
Referenzstrom - (Gemessen in Ampere) - Ein Referenzstrom ist lediglich eine stabile Stromquelle, die nicht je nach Temperatur, Versorgungsspannung oder Last schwankt.
Strom im Transistor 2 - (Gemessen in Ampere) - Der Strom in Transistor 2 ist der Skalenstrom, der durch den Transistor Q2 eines BJT-Stromspiegels fließt.
Strom im Transistor 1 - (Gemessen in Ampere) - Der Strom in Transistor 1 ist der Skalenstrom, der durch den Transistor Q1 eines BJT-Stromspiegels fließt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Referenzstrom: 7.6 Milliampere --> 0.0076 Ampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Strom im Transistor 2: 4.25 Milliampere --> 0.00425 Ampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Strom im Transistor 1: 1.1 Milliampere --> 0.0011 Ampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Iout = Iref*(It2/It1) --> 0.0076*(0.00425/0.0011)
Auswerten ... ...
Iout = 0.0293636363636364
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0293636363636364 Ampere -->29.3636363636364 Milliampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
29.3636363636364 29.36364 Milliampere <-- Ausgangsstrom bei gegebenem Referenzstrom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

10+ IC-Verstärker Taschenrechner

Ausgangswiderstand der Widlar-Stromquelle
​ Gehen Ausgangswiderstand der Widlar-Stromquelle = (1+Transkonduktanz)*((1/Emitterwiderstand)+(1/Kleinsignal-Eingangswiderstand s/w Basis-Emitter))*Endlicher Ausgangswiderstand
Emitterwiderstand in der Widlar-Stromquelle
​ Gehen Emitterwiderstand = (Grenzspannung/Ausgangsstrom)*log10(Referenzstrom/Ausgangsstrom)
Ausgangsstrom
​ Gehen Ausgangsstrom bei gegebenem Referenzstrom = Referenzstrom*(Strom im Transistor 2/Strom im Transistor 1)
Ausgangswiderstand des Wilson MOS-Spiegels
​ Gehen Ausgangswiderstand = (Transkonduktanz 3*Endlicher Ausgangswiderstand 3)*Endlicher Ausgangswiderstand 2
Ausgangswiderstand des Wilson-Stromspiegels
​ Gehen Ausgangswiderstand des Wilson-Stromspiegels = (Transistorstromverstärkung 1*Endlicher Ausgangswiderstand 3)/2
Referenzstrom des IC-Verstärkers
​ Gehen Referenzstrom = Ausgangsstrom*(Seitenverhältnis/Seitenverhältnis 1)
Endlicher Ausgangswiderstand eines IC-Verstärkers
​ Gehen Endlicher Ausgangswiderstand = Änderung der Ausgangsspannung/Änderung des Stroms
Ausgangsstrom des Wilson-Stromspiegels
​ Gehen Ausgangsstrom = Referenzstrom*(1/(1+(2/Transistorstromverstärkung^2)))
Referenzstrom des Wilson-Stromspiegels
​ Gehen Referenzstrom = (1+2/Transistorstromverstärkung^2)*Ausgangsstrom
Eigenverstärkung des IC-Verstärkers
​ Gehen Eigener Gewinn = 2*Frühe Spannung/Overdrive-Spannung

Ausgangsstrom Formel

Ausgangsstrom bei gegebenem Referenzstrom = Referenzstrom*(Strom im Transistor 2/Strom im Transistor 1)
Iout = Iref*(It2/It1)

Wie funktioniert ein IC?

Eine integrierte Schaltung oder ein IC ist ein kleiner Chip, der als Verstärker, Oszillator, Zeitgeber, Mikroprozessor oder sogar als Computerspeicher fungieren kann. Ein IC ist ein kleiner Wafer, der normalerweise aus Silizium besteht und Hunderte bis Millionen von Transistoren, Widerständen und Kondensatoren aufnehmen kann.

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