Voltaje de salida del amplificador BJT Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tensión de salida = Voltaje de suministro-Corriente de drenaje*Resistencia de carga
Vo = VDD-Id*RL
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Tensión de salida - (Medido en Voltio) - Voltaje de salida significa el voltaje de la señal después de haber sido amplificada.
Voltaje de suministro - (Medido en Voltio) - El voltaje de suministro es la fuente de voltaje de entrada que fluye a través del BJT.
Corriente de drenaje - (Medido en Amperio) - La corriente de drenaje por debajo del voltaje de umbral se define como la corriente de subumbral y varía exponencialmente con el voltaje de puerta a fuente.
Resistencia de carga - (Medido en Ohm) - La resistencia de carga es la resistencia o impedancia externa que está conectada a la salida de un circuito o dispositivo, y se utiliza para extraer energía o señal del circuito.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje de suministro: 2.5 Voltio --> 2.5 Voltio No se requiere conversión
Corriente de drenaje: 0.3 Miliamperio --> 0.0003 Amperio (Verifique la conversión aquí)
Resistencia de carga: 4 kilohmios --> 4000 Ohm (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vo = VDD-Id*RL --> 2.5-0.0003*4000
Evaluar ... ...
Vo = 1.3
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.3 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.3 Voltio <-- Tensión de salida
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verificada por Prahalad Singh
Escuela de Ingeniería y Centro de Investigación de Jaipur (JECRC), Jaipur
¡Prahalad Singh ha verificado esta calculadora y 10+ más calculadoras!

12 Voltaje Calculadoras

Voltaje de entrada finito de BJT a frecuencia de ganancia unitaria dada variable de frecuencia compleja
Vamos Voltaje de entrada = corriente básica/((1/Resistencia de entrada)+Variable de frecuencia compleja*(Capacitancia de la unión de la base del colector+Capacitancia de unión base-emisor))
Voltaje a través del colector-emisor del amplificador BJT
Vamos Tensión colector-emisor = Voltaje de suministro-Resistencia de carga*Corriente de saturación*e^(Voltaje base-emisor/Voltaje de umbral)
Voltaje de entrada finito de BJT a frecuencia de ganancia unitaria
Vamos Voltaje de entrada = corriente básica*(1/Resistencia de entrada+1/Capacitancia de la unión de la base del colector+1/Capacitancia base-emisor)
Componente único del voltaje de drenaje dada la transconductancia
Vamos Voltaje de drenaje instantáneo total = -Transconductancia*Voltaje de entrada*Resistencia de carga
Voltaje de salida del amplificador BJT
Vamos Tensión de salida = Voltaje de suministro-Corriente de drenaje*Resistencia de carga
Voltaje entre puerta y fuente
Vamos Voltaje de puerta a fuente = Voltaje de entrada/(1+Transconductancia*Resistencia)
Voltaje de salida dado transconductancia
Vamos Tensión de salida = -(Transconductancia*Resistencia de carga*Voltaje de entrada)
Voltaje de entrada de señal pequeña dada la transconductancia
Vamos pequeña señal = Voltaje de entrada*(1/(1+Transconductancia*Resistencia))
Componente único de voltaje de drenaje
Vamos Voltaje de drenaje instantáneo total = (-Cambio en la corriente de drenaje*Resistencia de carga)
Voltaje de puerta a fuente instantáneo total
Vamos Voltaje de puerta a fuente = pequeña señal+Voltaje a través del óxido
Voltaje de colector a emisor en saturación
Vamos Tensión colector-emisor = Voltaje base-emisor-Voltaje base-colector
Tensión de alimentación a máxima disipación de potencia
Vamos Voltaje de suministro = (pi*Fuerza)/2

20 Circuito BJT Calculadoras

Frecuencia de transición de BJT
Vamos Frecuencia de transición = Transconductancia/(2*pi*(Capacitancia base-emisor+Capacitancia de la unión de la base del colector))
Corriente base del transistor PNP usando corriente de saturación
Vamos corriente básica = (Corriente de saturación/Ganancia de corriente de emisor común)*e^(Voltaje base-emisor/Voltaje Térmico)
Ancho de banda de ganancia unitaria de BJT
Vamos Ancho de banda de ganancia unitaria = Transconductancia/(Capacitancia base-emisor+Capacitancia de la unión de la base del colector)
Potencia total disipada en BJT
Vamos Fuerza = Tensión colector-emisor*Colector de corriente+Voltaje base-emisor*corriente básica
Corriente de referencia del espejo BJT
Vamos Corriente de referencia = Colector de corriente+(2*Colector de corriente)/Ganancia de corriente de emisor común
Relación de rechazo de modo común
Vamos Tasa de rechazo de modo común = 20*log10(Ganancia de modo diferencial/Ganancia de modo común)
Ganancia de corriente de base común
Vamos Ganancia de corriente de base común = Ganancia de corriente de emisor común/(Ganancia de corriente de emisor común+1)
Voltaje de salida del amplificador BJT
Vamos Tensión de salida = Voltaje de suministro-Corriente de drenaje*Resistencia de carga
Resistencia de salida de BJT
Vamos Resistencia = (Voltaje de suministro+Tensión colector-emisor)/Colector de corriente
Potencia total suministrada en BJT
Vamos Fuerza = Voltaje de suministro*(Colector de corriente+Corriente de entrada)
Concentración de equilibrio térmico del portador de carga minoritaria
Vamos Concentración de equilibrio térmico = ((Densidad de portador intrínseco)^2)/Dopaje Concentración de Base
Corriente base del transistor PNP dada la corriente del emisor
Vamos corriente básica = Corriente del emisor/(Ganancia de corriente de emisor común+1)
Corriente de colector usando corriente de emisor
Vamos Colector de corriente = Ganancia de corriente de base común*Corriente del emisor
Corriente de base del transistor PNP usando ganancia de corriente de base común
Vamos corriente básica = (1-Ganancia de corriente de base común)*Corriente del emisor
Corriente base del transistor PNP usando corriente de colector
Vamos corriente básica = Colector de corriente/Ganancia de corriente de emisor común
Voltaje de colector a emisor en saturación
Vamos Tensión colector-emisor = Voltaje base-emisor-Voltaje base-colector
Colector de corriente de BJT
Vamos Colector de corriente = Corriente del emisor-corriente básica
Emisor de corriente de BJT
Vamos Corriente del emisor = Colector de corriente+corriente básica
Transconductancia de cortocircuito
Vamos Transconductancia = Corriente de salida/Voltaje de entrada
Ganancia intrínseca de BJT
Vamos Ganancia intrínseca = Voltaje temprano/Voltaje Térmico

Voltaje de salida del amplificador BJT Fórmula

Tensión de salida = Voltaje de suministro-Corriente de drenaje*Resistencia de carga
Vo = VDD-Id*RL

¿Qué es la definición de amplificador de voltaje?

Un circuito electrónico cuya función es aceptar un voltaje de entrada y producir una réplica ampliada y precisa de este voltaje como voltaje de salida. La ganancia de voltaje del amplificador es la relación de amplitud entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada.

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