Ausgangswiderstand des einfachen Strom-BJT bei früher Spannung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ausgangswiderstand = Versorgungsspannung/Referenzstrom
Ro = VDD/Iref
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Ausgangswiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Ausgangswiderstand ist der Widerstandswert des Netzwerks.
Versorgungsspannung - (Gemessen in Volt) - Die Versorgungsspannung ist die Eingangsspannungsquelle, die durch den BJT fließt.
Referenzstrom - (Gemessen in Ampere) - Ein Referenzstrom ist nur eine stabile Stromquelle, die nicht über Temperatur, Versorgungsspannungen oder Lasten schwankt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Versorgungsspannung: 2.5 Volt --> 2.5 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Referenzstrom: 5.154 Milliampere --> 0.005154 Ampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ro = VDD/Iref --> 2.5/0.005154
Auswerten ... ...
Ro = 485.060147458285
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
485.060147458285 Ohm -->0.485060147458285 Kiloohm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.485060147458285 0.48506 Kiloohm <-- Ausgangswiderstand
(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!

15 Widerstand Taschenrechner

Eingangswiderstand der gemeinsamen Gate-Schaltung bei Transkonduktanz
​ Gehen Eingangswiderstand = (1/Steilheit)+(Lastwiderstand/(Steilheit*Endlicher Ausgangswiderstand))
Ausgangswiderstand des CS-Verstärkers, wenn GMRO größer als 1 ist
​ Gehen Ausgangswiderstand = (1+(Steilheit*Widerstand))*Endlicher Ausgangswiderstand
Ausgangswiderstand von BJT
​ Gehen Widerstand = (Versorgungsspannung+Kollektor-Emitter-Spannung)/Kollektorstrom
Kleinsignal-Eingangswiderstand zwischen Basis und Emitter unter Verwendung von Transkonduktanz
​ Gehen Signalwiderstand = Gemeinsame Emitterstromverstärkung/Steilheit
Ausgangswiderstand des Transistors bei konstantem Basisstrom
​ Gehen Widerstand = -(Kollektor-Emitter-Spannung/Kollektorstrom)
Ausgangswiderstand des einfachen Strom-BJT bei früher Spannung
​ Gehen Ausgangswiderstand = Versorgungsspannung/Referenzstrom
Ausgangswiderstand des einfachen Strom BJT
​ Gehen Ausgangswiderstand = Versorgungsspannung/Ausgangsstrom
Ausgangswiderstand der Stromquelle bei gegebenem Geräteparameter
​ Gehen Ausgangswiderstand = Geräteparameter/Stromverbrauch
Eingangswiderstand von BJT
​ Gehen Eingangswiderstand = Eingangsspannung/Signalstrom
Kleinsignal-Eingangswiderstand zwischen Basis und Emitter
​ Gehen Signalwiderstand = Eingangsspannung/Basisstrom
Emitterwiderstand bei vorgegebener Schwellenspannung
​ Gehen Emitterwiderstand = Grenzspannung/Emitterstrom
Kleinsignal-Eingangswiderstand bei Emitterstrom
​ Gehen Kleines Signal = Signalstrom*Emitterwiderstand
Emitterwiderstand bei gegebenem Emitterstrom
​ Gehen Emitterwiderstand = Grenzspannung/Emitterstrom
Emitterwiderstand von BJT
​ Gehen Emitterwiderstand = Kleines Signal/Signalstrom
Kleinsignal-Eingangswiderstand zwischen Basis und Emitter mit Basisstrom
​ Gehen Signalwiderstand = Grenzspannung/Basisstrom

Ausgangswiderstand des einfachen Strom-BJT bei früher Spannung Formel

Ausgangswiderstand = Versorgungsspannung/Referenzstrom
Ro = VDD/Iref

Was ist mit IC gemeint? Wie viele Arten von IC gibt es?

Integrierte Schaltung (IC), auch als mikroelektronische Schaltung, Mikrochip oder Chip bezeichnet, eine Anordnung elektronischer Komponenten, die als eine Einheit hergestellt werden und in denen miniaturisierte aktive Bauelemente (z. B. Transistoren und Dioden) und passive Bauelemente (z. B. Kondensatoren und Widerstände) bestehen. . Es gibt zwei Haupttypen von integrierten Schaltkreisen: digitale ICs oder analoge ICs.

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