Courant de sortie Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant de sortie donné Courant de référence = Courant de référence*(Courant dans le transistor 2/Courant dans le transistor 1)
Iout = Iref*(It2/It1)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Courant de sortie donné Courant de référence - (Mesuré en Ampère) - Le courant de sortie donné le courant de référence est calculé sur la base de la valeur actuelle obtenue dans le miroir de courant BJT.
Courant de référence - (Mesuré en Ampère) - Un courant de référence est simplement une source de courant stable qui ne fluctue pas en fonction de la température, des tensions d'alimentation ou des charges.
Courant dans le transistor 2 - (Mesuré en Ampère) - Le courant dans le transistor 2 est le courant d'échelle circulant à travers le transistor Q2 d'un miroir de courant BJT.
Courant dans le transistor 1 - (Mesuré en Ampère) - Le courant dans le transistor 1 est le courant d'échelle circulant à travers le transistor Q1 d'un miroir de courant BJT.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant de référence: 7.6 Milliampère --> 0.0076 Ampère (Vérifiez la conversion ​ici)
Courant dans le transistor 2: 4.25 Milliampère --> 0.00425 Ampère (Vérifiez la conversion ​ici)
Courant dans le transistor 1: 1.1 Milliampère --> 0.0011 Ampère (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Iout = Iref*(It2/It1) --> 0.0076*(0.00425/0.0011)
Évaluer ... ...
Iout = 0.0293636363636364
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0293636363636364 Ampère -->29.3636363636364 Milliampère (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
29.3636363636364 29.36364 Milliampère <-- Courant de sortie donné Courant de référence
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

10+ Amplificateurs CI Calculatrices

Résistance de sortie de la source de courant Widlar
​ Aller Résistance de sortie de la source de courant Widlar = (1+Transconductance)*((1/Résistance de l'émetteur)+(1/Résistance d'entrée de petit signal n/b base-émetteur))*Résistance de sortie finie
Résistance de l'émetteur dans la source de courant Widlar
​ Aller Résistance de l'émetteur = (Tension de seuil/Courant de sortie)*log10(Courant de référence/Courant de sortie)
Courant de sortie
​ Aller Courant de sortie donné Courant de référence = Courant de référence*(Courant dans le transistor 2/Courant dans le transistor 1)
Résistance de sortie du miroir Wilson MOS
​ Aller Résistance de sortie = (Transconductance 3*Résistance de sortie finie 3)*Résistance de sortie finie 2
Résistance de sortie du miroir de courant Wilson
​ Aller Résistance de sortie du miroir de courant Wilson = (Gain de courant du transistor 1*Résistance de sortie finie 3)/2
Courant de référence de l'amplificateur IC
​ Aller Courant de référence = Courant de sortie*(Ratio d'aspect/Rapport hauteur/largeur 1)
Courant de sortie du miroir de courant Wilson
​ Aller Courant de sortie = Courant de référence*(1/(1+(2/Gain de courant du transistor^2)))
Résistance de sortie finie de l'amplificateur IC
​ Aller Résistance de sortie finie = Changement de tension de sortie/Changement de courant
Courant de référence du miroir de courant de Wilson
​ Aller Courant de référence = (1+2/Gain de courant du transistor^2)*Courant de sortie
Gain intrinsèque de l'amplificateur IC
​ Aller Gain intrinsèque = 2*Tension précoce/Tension de surmultiplication

Courant de sortie Formule

Courant de sortie donné Courant de référence = Courant de référence*(Courant dans le transistor 2/Courant dans le transistor 1)
Iout = Iref*(It2/It1)

Comment fonctionne un IC?

Un circuit intégré, ou IC, est une petite puce qui peut fonctionner comme un amplificateur, un oscillateur, une minuterie, un microprocesseur ou même une mémoire d'ordinateur. Un circuit intégré est une petite plaquette, généralement en silicium, qui peut contenir des centaines à des millions de transistors, résistances et condensateurs.

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