Corriente del colector del transistor seguidor del emisor Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Colector actual = Voltaje temprano/Resistencia de salida finita
ic = Va'/Rout
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Colector actual - (Medido en Amperio) - La corriente del colector es una corriente de salida amplificada de un transistor de unión bipolar.
Voltaje temprano - (Medido en voltios por metro) - El voltaje inicial depende completamente de la tecnología del proceso, con dimensiones de voltios por micra. Normalmente, V; cae en el rango de 5 V/μm a 50 V/μm.
Resistencia de salida finita - (Medido en Ohm) - La resistencia de salida finita es una medida de cuánto varía la impedancia de salida del transistor con los cambios en el voltaje de salida.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje temprano: 13.85 voltios por metro --> 13.85 voltios por metro No se requiere conversión
Resistencia de salida finita: 0.35 kilohmios --> 350 Ohm (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ic = Va'/Rout --> 13.85/350
Evaluar ... ...
ic = 0.0395714285714286
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0395714285714286 Amperio -->39.5714285714286 Miliamperio (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
39.5714285714286 39.57143 Miliamperio <-- Colector actual
(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 Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

10+ Seguidor de emisor Calculadoras

Resistencia de salida del seguidor del emisor
Vamos Resistencia finita = (1/Resistencia de carga+1/Pequeño voltaje de señal+1/Resistencia del emisor)+(1/Impedancia básica+1/Resistencia de la señal)/(Ganancia de corriente base del colector+1)
Corriente de colector en la región activa cuando el transistor actúa como amplificador
Vamos Colector actual = Corriente de saturación*e^(Voltaje a través de la unión del emisor base/Voltaje umbral)
Corriente de saturación del seguidor del emisor
Vamos Corriente de saturación = Colector actual/e^(Voltaje a través de la unión del emisor base/Voltaje umbral)
Resistencia de entrada del seguidor del emisor
Vamos Resistencia de entrada = 1/(1/Resistencia de la señal en la base+1/Resistencia básica)
Resistencia base a través de la unión del seguidor del emisor
Vamos Resistencia básica = Constante de alta frecuencia*Resistencia del emisor
Resistencia total del emisor del seguidor del emisor
Vamos Resistencia del emisor = Resistencia básica/Constante de alta frecuencia
Resistencia de entrada del amplificador de transistores
Vamos Resistencia de entrada = Entrada del amplificador/Corriente de entrada
Resistencia de salida del transistor con ganancia intrínseca
Vamos Resistencia de salida finita = Voltaje temprano/Colector actual
Corriente del colector del transistor seguidor del emisor
Vamos Colector actual = Voltaje temprano/Resistencia de salida finita
Voltaje de entrada del seguidor del emisor
Vamos Voltaje del emisor = Voltaje básico-0.7

15 Amplificadores de transistores multietapa Calculadoras

Ganancia de voltaje en cascodo bipolar de circuito abierto
Vamos Ganancia de voltaje en cascodo bipolar = -Transconductancia primaria MOSFET*(Transconductancia secundaria MOSFET*Resistencia de salida finita)*(1/Resistencia de salida finita del transistor 1+1/Resistencia de entrada de señal pequeña)^-1
Resistencia de salida del seguidor del emisor
Vamos Resistencia finita = (1/Resistencia de carga+1/Pequeño voltaje de señal+1/Resistencia del emisor)+(1/Impedancia básica+1/Resistencia de la señal)/(Ganancia de corriente base del colector+1)
Resistencia de drenaje del amplificador Cascode
Vamos Resistencia al drenaje = (Ganancia de voltaje de salida/(Transconductancia primaria MOSFET^2*Resistencia de salida finita))
Ganancia de voltaje de salida del amplificador MOS Cascode
Vamos Ganancia de voltaje de salida = -Transconductancia primaria MOSFET^2*Resistencia de salida finita*Resistencia al drenaje
Corriente de colector en la región activa cuando el transistor actúa como amplificador
Vamos Colector actual = Corriente de saturación*e^(Voltaje a través de la unión del emisor base/Voltaje umbral)
Corriente de saturación del seguidor del emisor
Vamos Corriente de saturación = Colector actual/e^(Voltaje a través de la unión del emisor base/Voltaje umbral)
Resistencia equivalente del amplificador Cascode
Vamos Resistencia entre drenaje y tierra = (1/Resistencia de salida finita del transistor 1+1/Resistencia de entrada)^-1
Ganancia de voltaje negativo del amplificador Cascode
Vamos Ganancia de voltaje negativo = -(Transconductancia primaria MOSFET*Resistencia entre drenaje y tierra)
Resistencia de entrada del seguidor del emisor
Vamos Resistencia de entrada = 1/(1/Resistencia de la señal en la base+1/Resistencia básica)
Resistencia base a través de la unión del seguidor del emisor
Vamos Resistencia básica = Constante de alta frecuencia*Resistencia del emisor
Resistencia total del emisor del seguidor del emisor
Vamos Resistencia del emisor = Resistencia básica/Constante de alta frecuencia
Resistencia de entrada del amplificador de transistores
Vamos Resistencia de entrada = Entrada del amplificador/Corriente de entrada
Resistencia de salida del transistor con ganancia intrínseca
Vamos Resistencia de salida finita = Voltaje temprano/Colector actual
Corriente del colector del transistor seguidor del emisor
Vamos Colector actual = Voltaje temprano/Resistencia de salida finita
Voltaje de entrada del seguidor del emisor
Vamos Voltaje del emisor = Voltaje básico-0.7

Corriente del colector del transistor seguidor del emisor Fórmula

Colector actual = Voltaje temprano/Resistencia de salida finita
ic = Va'/Rout

¿Por qué el amplificador colector común se llama búfer?

Un amplificador colector común, conocido como seguidor de emisor, se denomina buffer debido a su capacidad para aislar la entrada y la salida mientras mantiene la continuidad del voltaje, ofreciendo una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, ideal para igualar impedancias y preservar la señal en circuitos electrónicos.

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