Résistance totale de l'émetteur de l'émetteur suiveur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Résistance de l'émetteur = Résistance de base/Constante haute fréquence
Re = Rb/hfc
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Résistance de l'émetteur - (Mesuré en Ohm) - La résistance de l'émetteur est une résistance dynamique de la diode à jonction émetteur-base d'un transistor.
Résistance de base - (Mesuré en Ohm) - La résistance de base est une mesure de l’opposition au flux de courant dans un circuit électrique.
Constante haute fréquence - La constante haute fréquence fait référence à une valeur de résistance fixe utilisée pour définir l'impédance d'entrée de l'amplificateur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance de base: 1.213 Kilohm --> 1213 Ohm (Vérifiez la conversion ici)
Constante haute fréquence: 16.89 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Re = Rb/hfc --> 1213/16.89
Évaluer ... ...
Re = 71.8176435760805
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
71.8176435760805 Ohm -->0.0718176435760805 Kilohm (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
0.0718176435760805 0.071818 Kilohm <-- Résistance de l'émetteur
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

10+ Émetteur suiveur Calculatrices

Résistance de sortie de l'émetteur suiveur
Aller Résistance finie = (1/Résistance à la charge+1/Tension du petit signal+1/Résistance de l'émetteur)+(1/Impédance de base+1/Résistance du signal)/(Gain de courant de base du collecteur+1)
Courant de collecteur dans la région active lorsque le transistor agit comme amplificateur
Aller Courant du collecteur = Courant de saturation*e^(Tension aux bornes de la jonction base-émetteur/Tension de seuil)
Courant de saturation de l'émetteur suiveur
Aller Courant de saturation = Courant du collecteur/e^(Tension aux bornes de la jonction base-émetteur/Tension de seuil)
Résistance d'entrée de l'émetteur suiveur
Aller Résistance d'entrée = 1/(1/Résistance du signal dans la base+1/Résistance de base)
Résistance de base à la jonction de l'émetteur suiveur
Aller Résistance de base = Constante haute fréquence*Résistance de l'émetteur
Résistance totale de l'émetteur de l'émetteur suiveur
Aller Résistance de l'émetteur = Résistance de base/Constante haute fréquence
Résistance de sortie du transistor au gain intrinsèque
Aller Résistance de sortie finie = Tension précoce/Courant du collecteur
Courant collecteur du transistor émetteur-suiveur
Aller Courant du collecteur = Tension précoce/Résistance de sortie finie
Résistance d'entrée de l'amplificateur à transistor
Aller Résistance d'entrée = Entrée amplificateur/Courant d'entrée
Tension d'entrée de l'émetteur suiveur
Aller Tension de l'émetteur = Tension de base-0.7

15 Amplificateurs à transistors à plusieurs étages Calculatrices

Gain de tension cascode bipolaire en circuit ouvert
Aller Gain de tension cascode bipolaire = -Transconductance primaire MOSFET*(Transconductance secondaire MOSFET*Résistance de sortie finie)*(1/Résistance de sortie finie du transistor 1+1/Résistance d'entrée de petit signal)^-1
Résistance de sortie de l'émetteur suiveur
Aller Résistance finie = (1/Résistance à la charge+1/Tension du petit signal+1/Résistance de l'émetteur)+(1/Impédance de base+1/Résistance du signal)/(Gain de courant de base du collecteur+1)
Résistance de drainage de l'amplificateur Cascode
Aller Résistance aux fuites = (Gain de tension de sortie/(Transconductance primaire MOSFET^2*Résistance de sortie finie))
Courant de collecteur dans la région active lorsque le transistor agit comme amplificateur
Aller Courant du collecteur = Courant de saturation*e^(Tension aux bornes de la jonction base-émetteur/Tension de seuil)
Courant de saturation de l'émetteur suiveur
Aller Courant de saturation = Courant du collecteur/e^(Tension aux bornes de la jonction base-émetteur/Tension de seuil)
Gain de tension de sortie de l'amplificateur MOS Cascode
Aller Gain de tension de sortie = -Transconductance primaire MOSFET^2*Résistance de sortie finie*Résistance aux fuites
Résistance équivalente de l'amplificateur Cascode
Aller Résistance entre le drain et la terre = (1/Résistance de sortie finie du transistor 1+1/Résistance d'entrée)^-1
Gain de tension négatif de l'amplificateur Cascode
Aller Gain de tension négatif = -(Transconductance primaire MOSFET*Résistance entre le drain et la terre)
Résistance d'entrée de l'émetteur suiveur
Aller Résistance d'entrée = 1/(1/Résistance du signal dans la base+1/Résistance de base)
Résistance de base à la jonction de l'émetteur suiveur
Aller Résistance de base = Constante haute fréquence*Résistance de l'émetteur
Résistance totale de l'émetteur de l'émetteur suiveur
Aller Résistance de l'émetteur = Résistance de base/Constante haute fréquence
Résistance de sortie du transistor au gain intrinsèque
Aller Résistance de sortie finie = Tension précoce/Courant du collecteur
Courant collecteur du transistor émetteur-suiveur
Aller Courant du collecteur = Tension précoce/Résistance de sortie finie
Résistance d'entrée de l'amplificateur à transistor
Aller Résistance d'entrée = Entrée amplificateur/Courant d'entrée
Tension d'entrée de l'émetteur suiveur
Aller Tension de l'émetteur = Tension de base-0.7

Résistance totale de l'émetteur de l'émetteur suiveur Formule

Résistance de l'émetteur = Résistance de base/Constante haute fréquence
Re = Rb/hfc

Qu'entend-on par émetteur suiveur?

L'émetteur suiveur est un cas du circuit de rétroaction de courant négatif. Ceci est principalement utilisé comme amplificateur de dernier étage dans les circuits générateurs de signaux. Les caractéristiques importantes de l'Emitter Follower sont: - Il a une impédance d'entrée élevée. Il a une faible impédance de sortie.

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