Corrente di saturazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Corrente di saturazione = (Area dell'emettitore di base*[Charge-e]*Diffusività elettronica*Concentrazione di equilibrio termico)/Larghezza della giunzione di base
isat = (Abe*[Charge-e]*Dn*npo)/wb
Questa formula utilizza 1 Costanti, 5 Variabili
Costanti utilizzate
[Charge-e] - Carica dell'elettrone Valore preso come 1.60217662E-19
Variabili utilizzate
Corrente di saturazione - (Misurato in Ampere) - La corrente di saturazione è la densità della corrente di dispersione del diodo in assenza di luce. È un parametro importante che differenzia un diodo da un altro.
Area dell'emettitore di base - (Misurato in Metro quadrato) - L'area dell'emettitore base è definita come l'area della sezione trasversale della giunzione dell'emettitore base in un amplificatore.
Diffusività elettronica - (Misurato in Metro quadro al secondo) - La diffusività elettronica è la corrente di diffusione, una corrente in un semiconduttore causata dalla diffusione di portatori di carica (lacune e/o elettroni).
Concentrazione di equilibrio termico - (Misurato in 1 per metro cubo) - La concentrazione di equilibrio termico è definita come la concentrazione di portatori in un amplificatore.
Larghezza della giunzione di base - (Misurato in metro) - Larghezza giunzione base è il parametro che indica quanto è larga la giunzione base di qualsiasi elemento elettronico analogico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Area dell'emettitore di base: 0.12 Piazza Centimetro --> 1.2E-05 Metro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
Diffusività elettronica: 0.8 Centimetro quadrato al secondo --> 8E-05 Metro quadro al secondo (Controlla la conversione ​qui)
Concentrazione di equilibrio termico: 1E+15 1 per centimetro cubo --> 1E+21 1 per metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Larghezza della giunzione di base: 0.0085 Centimetro --> 8.5E-05 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
isat = (Abe*[Charge-e]*Dn*npo)/wb --> (1.2E-05*[Charge-e]*8E-05*1E+21)/8.5E-05
Valutare ... ...
isat = 0.00180951712376471
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00180951712376471 Ampere -->1.80951712376471 Millampere (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
1.80951712376471 1.809517 Millampere <-- Corrente di saturazione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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

21 Caratteristiche dell'amplificatore Calcolatrici

Larghezza della giunzione base dell'amplificatore
​ Partire Larghezza della giunzione di base = (Area dell'emettitore di base*[Charge-e]*Diffusività elettronica*Concentrazione di equilibrio termico)/Corrente di saturazione
Corrente di saturazione
​ Partire Corrente di saturazione = (Area dell'emettitore di base*[Charge-e]*Diffusività elettronica*Concentrazione di equilibrio termico)/Larghezza della giunzione di base
Tensione differenziale nell'amplificatore
​ Partire Segnale di ingresso differenziale = Tensione di uscita/((Resistenza 4/Resistenza 3)*(1+(Resistenza 2)/Resistenza 1))
Tensione di uscita per amplificatore per strumentazione
​ Partire Tensione di uscita = (Resistenza 4/Resistenza 3)*(1+(Resistenza 2)/Resistenza 1)*Segnale di ingresso differenziale
Guadagno di tensione data la resistenza di carico
​ Partire Guadagno di tensione = Guadagno corrente di base comune*((1/(1/Resistenza al carico+1/Resistenza del collezionista))/Resistenza dell'emettitore)
Tensione del segnale dell'amplificatore
​ Partire Tensione del segnale = Tensione di ingresso*((Resistenza in ingresso+Resistenza del segnale)/Resistenza in ingresso)
Tensione di ingresso dell'amplificatore
​ Partire Tensione di ingresso = (Resistenza in ingresso/(Resistenza in ingresso+Resistenza del segnale))*Tensione del segnale
Caricare la potenza dell'amplificatore
​ Partire Carica potenza = (Tensione CC positiva*Corrente CC positiva)+(Tensione CC negativa*Corrente CC negativa)
Guadagno differenziale dell'amplificatore per strumentazione
​ Partire Guadagno della modalità differenziale = (Resistenza 4/Resistenza 3)*(1+(Resistenza 2)/Resistenza 1)
Guadagno della tensione di uscita data la transconduttanza
​ Partire Guadagno della tensione di uscita = -(Resistenza al carico/(1/Transconduttanza+Resistore in serie))
Resistenza di carico rispetto alla transconduttanza
​ Partire Resistenza al carico = -(Guadagno della tensione di uscita*(1/Transconduttanza+Resistore in serie))
Efficienza energetica dell'amplificatore
​ Partire Percentuale di efficienza energetica = 100*(Carica potenza/Potenza di ingresso)
Transresistenza a circuito aperto
​ Partire Transresistenza a circuito aperto = Tensione di uscita/Corrente in ingresso
Guadagno di tensione dell'amplificatore
​ Partire Guadagno di tensione = Tensione di uscita/Tensione di ingresso
Tensione di uscita dell'amplificatore
​ Partire Tensione di uscita = Guadagno di tensione*Tensione di ingresso
Guadagno di corrente dell'amplificatore in decibel
​ Partire Guadagno attuale in decibel = 20*(log10(Guadagno corrente))
Guadagno di corrente dell'amplificatore
​ Partire Guadagno corrente = Corrente di uscita/Corrente in ingresso
Guadagno di potenza dell'amplificatore
​ Partire Guadagno di potenza = Carica potenza/Potenza di ingresso
Tensione di ingresso alla massima dissipazione di potenza
​ Partire Tensione di ingresso = (Tensione di picco*pi)/2
Tensione di picco alla massima dissipazione di potenza
​ Partire Tensione di picco = (2*Tensione di ingresso)/pi
Costante di tempo a circuito aperto dell'amplificatore
​ Partire Costante di tempo a circuito aperto = 1/Frequenza polare

Corrente di saturazione Formula

Corrente di saturazione = (Area dell'emettitore di base*[Charge-e]*Diffusività elettronica*Concentrazione di equilibrio termico)/Larghezza della giunzione di base
isat = (Abe*[Charge-e]*Dn*npo)/wb

Perché calcoliamo la corrente di saturazione nel transistor?

Il calcolo della corrente di saturazione nei transistor è fondamentale per comprenderne il comportamento e le prestazioni. La corrente di saturazione è la corrente alla quale la tensione di uscita del transistor non è più influenzata dalla corrente di ingresso. Rappresenta la corrente massima che il transistor può gestire senza distorcere ampiamente la sua uscita.

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