Resistenza di uscita dell'emettitore follower Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Resistenza finita = (1/Resistenza al carico+1/Piccola tensione di segnale+1/Resistenza dell'emettitore)+(1/Impedenza di base+1/Resistenza del segnale)/(Guadagno corrente base del collettore+1)
Rfi = (1/RL+1/Vsig+1/Re)+(1/Zbase+1/Rsig)/(β+1)
Questa formula utilizza 7 Variabili
Variabili utilizzate
Resistenza finita - (Misurato in Ohm) - Una resistenza finita significa semplicemente che la resistenza in un circuito non è infinita o zero. In altre parole, il circuito presenta una certa quantità di resistenza, che può influenzarne il comportamento.
Resistenza al carico - (Misurato in Ohm) - La resistenza al carico è il valore di resistenza del carico fornito per la rete.
Piccola tensione di segnale - (Misurato in Volt) - La tensione del piccolo segnale è un'espressione quantitativa della differenza potenziale di carica elettrica tra due punti in un campo elettrico.
Resistenza dell'emettitore - (Misurato in Ohm) - La resistenza dell'emettitore è una resistenza dinamica del diodo di giunzione emettitore-base di un transistor.
Impedenza di base - (Misurato in Ohm) - L'impedenza di base è il rapporto tra la tensione di base e la corrente di base. È indicato come Zbase.
Resistenza del segnale - (Misurato in Ohm) - La resistenza del segnale è la resistenza alimentata dalla sorgente di tensione del segnale di un amplificatore.
Guadagno corrente base del collettore - Guadagno corrente base collettore è un termine utilizzato nei circuiti elettronici per descrivere la corrente massima che una giunzione collettore-emettitore di un transistor può tollerare senza rompersi.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Resistenza al carico: 1.013 Kilohm --> 1013 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Piccola tensione di segnale: 7.58 Volt --> 7.58 Volt Nessuna conversione richiesta
Resistenza dell'emettitore: 0.067 Kilohm --> 67 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Impedenza di base: 1.2E-06 Kilohm --> 0.0012 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza del segnale: 1.12 Kilohm --> 1120 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Guadagno corrente base del collettore: 12 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Rfi = (1/RL+1/Vsig+1/Re)+(1/Zbase+1/Rsig)/(β+1) --> (1/1013+1/7.58+1/67)+(1/0.0012+1/1120)/(12+1)
Valutare ... ...
Rfi = 64.2504714452203
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
64.2504714452203 Ohm -->0.0642504714452203 Kilohm (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.0642504714452203 0.06425 Kilohm <-- Resistenza finita
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
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Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

10+ Seguace dell'emettitore Calcolatrici

Resistenza di uscita dell'emettitore follower
​ Partire Resistenza finita = (1/Resistenza al carico+1/Piccola tensione di segnale+1/Resistenza dell'emettitore)+(1/Impedenza di base+1/Resistenza del segnale)/(Guadagno corrente base del collettore+1)
Corrente del collettore nella regione attiva quando il transistor funge da amplificatore
​ Partire Corrente del collettore = Corrente di saturazione*e^(Tensione attraverso la giunzione base-emettitore/Soglia di voltaggio)
Corrente di saturazione dell'emettitore inseguitore
​ Partire Corrente di saturazione = Corrente del collettore/e^(Tensione attraverso la giunzione base-emettitore/Soglia di voltaggio)
Resistenza di ingresso dell'emettitore follower
​ Partire Resistenza in ingresso = 1/(1/Resistenza del segnale in base+1/Resistenza di base)
Resistenza di base attraverso la giunzione dell'emettitore inseguitore
​ Partire Resistenza di base = Costante ad alta frequenza*Resistenza dell'emettitore
Resistenza totale dell'emettitore dell'emettitore follower
​ Partire Resistenza dell'emettitore = Resistenza di base/Costante ad alta frequenza
Resistenza di ingresso dell'amplificatore a transistor
​ Partire Resistenza in ingresso = Ingresso dell'amplificatore/Corrente in ingresso
Corrente di collettore del transistor follower dell'emettitore
​ Partire Corrente del collettore = Tensione iniziale/Resistenza di uscita finita
Resistenza di uscita del transistor a guadagno intrinseco
​ Partire Resistenza di uscita finita = Tensione iniziale/Corrente del collettore
Tensione di ingresso dell'emettitore follower
​ Partire Tensione dell'emettitore = Tensione di base-0.7

15 Amplificatori a transistor multistadio Calcolatrici

Guadagno di tensione del cascode bipolare a circuito aperto
​ Partire Guadagno di tensione del cascode bipolare = -Transconduttanza primaria MOSFET*(Transconduttanza secondaria MOSFET*Resistenza di uscita finita)*(1/Resistenza di uscita finita del transistor 1+1/Resistenza di ingresso del segnale piccolo)^-1
Resistenza di uscita dell'emettitore follower
​ Partire Resistenza finita = (1/Resistenza al carico+1/Piccola tensione di segnale+1/Resistenza dell'emettitore)+(1/Impedenza di base+1/Resistenza del segnale)/(Guadagno corrente base del collettore+1)
Resistenza di drenaggio dell'amplificatore Cascode
​ Partire Resistenza allo scarico = (Guadagno della tensione di uscita/(Transconduttanza primaria MOSFET^2*Resistenza di uscita finita))
Guadagno della tensione di uscita dell'amplificatore MOS Cascode
​ Partire Guadagno della tensione di uscita = -Transconduttanza primaria MOSFET^2*Resistenza di uscita finita*Resistenza allo scarico
Corrente del collettore nella regione attiva quando il transistor funge da amplificatore
​ Partire Corrente del collettore = Corrente di saturazione*e^(Tensione attraverso la giunzione base-emettitore/Soglia di voltaggio)
Corrente di saturazione dell'emettitore inseguitore
​ Partire Corrente di saturazione = Corrente del collettore/e^(Tensione attraverso la giunzione base-emettitore/Soglia di voltaggio)
Resistenza equivalente dell'amplificatore Cascode
​ Partire Resistenza tra scarico e terra = (1/Resistenza di uscita finita del transistor 1+1/Resistenza in ingresso)^-1
Guadagno di tensione negativo dell'amplificatore Cascode
​ Partire Guadagno di tensione negativo = -(Transconduttanza primaria MOSFET*Resistenza tra scarico e terra)
Resistenza di ingresso dell'emettitore follower
​ Partire Resistenza in ingresso = 1/(1/Resistenza del segnale in base+1/Resistenza di base)
Resistenza di base attraverso la giunzione dell'emettitore inseguitore
​ Partire Resistenza di base = Costante ad alta frequenza*Resistenza dell'emettitore
Resistenza totale dell'emettitore dell'emettitore follower
​ Partire Resistenza dell'emettitore = Resistenza di base/Costante ad alta frequenza
Resistenza di ingresso dell'amplificatore a transistor
​ Partire Resistenza in ingresso = Ingresso dell'amplificatore/Corrente in ingresso
Corrente di collettore del transistor follower dell'emettitore
​ Partire Corrente del collettore = Tensione iniziale/Resistenza di uscita finita
Resistenza di uscita del transistor a guadagno intrinseco
​ Partire Resistenza di uscita finita = Tensione iniziale/Corrente del collettore
Tensione di ingresso dell'emettitore follower
​ Partire Tensione dell'emettitore = Tensione di base-0.7

Resistenza di uscita dell'emettitore follower Formula

Resistenza finita = (1/Resistenza al carico+1/Piccola tensione di segnale+1/Resistenza dell'emettitore)+(1/Impedenza di base+1/Resistenza del segnale)/(Guadagno corrente base del collettore+1)
Rfi = (1/RL+1/Vsig+1/Re)+(1/Zbase+1/Rsig)/(β+1)

Cosa si intende per follower emettitore?

Il follower dell'emettitore è un caso del circuito di feedback della corrente negativa. Viene utilizzato principalmente come amplificatore dell'ultimo stadio nei circuiti del generatore di segnali. Le caratteristiche importanti di Emitter Follower sono: Ha un'elevata impedenza di ingresso. Ha una bassa impedenza di uscita.

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