Versterkingsfactor van BJT Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
BJT-versterkingsfactor = (Collector Stroom/Drempelspanning)*((Positieve gelijkspanning+Collector-emitterspanning)/Collector Stroom)
µf = (Ic/Vth)*((Vcc+VCE)/Ic)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
BJT-versterkingsfactor - BJT-versterkingsfactor is het product van de transconductantie en uitgangsweerstand.
Collector Stroom - (Gemeten in Ampère) - Collectorstroom is een versterkte uitgangsstroom van een bipolaire junctietransistor.
Drempelspanning - (Gemeten in Volt) - Drempelspanning van transistor is de minimale gate-naar-source-spanning die nodig is om een geleidend pad tussen de source- en drain-terminals te creëren.
Positieve gelijkspanning - (Gemeten in Volt) - Positieve DC-spanning geleverd aan de versterker.
Collector-emitterspanning - (Gemeten in Volt) - Collector-emitterspanning is de elektrische potentiaal tussen het basis- en collectorgebied van een transistor.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Collector Stroom: 5 milliampère --> 0.005 Ampère (Bekijk de conversie hier)
Drempelspanning: 5.5 Volt --> 5.5 Volt Geen conversie vereist
Positieve gelijkspanning: 19.4 Volt --> 19.4 Volt Geen conversie vereist
Collector-emitterspanning: 3.15 Volt --> 3.15 Volt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
µf = (Ic/Vth)*((Vcc+VCE)/Ic) --> (0.005/5.5)*((19.4+3.15)/0.005)
Evalueren ... ...
µf = 4.1
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4.1 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
4.1 <-- BJT-versterkingsfactor
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prahalad Singh
Jaipur Engineering College en Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 10+ rekenmachines!

16 Versterkingsfactor/winst Rekenmachines

Totale spanningsversterking van bufferversterker gegeven belastingsweerstand
Gaan Spanningsversterking = Weerstand laden/(Weerstand laden+Zender Weerstand+Signaal weerstand/(Stroomversterking gemeenschappelijke emitter+1))
Totale spanningsversterking van versterker wanneer belastingsweerstand is aangesloten op uitgang
Gaan Spanningsversterking = Common-Base stroomversterking*(1/Collector weerstand+1/Weerstand laden)^-1/(Signaal weerstand+Zender Weerstand)
Versterkingsfactor van BJT
Gaan BJT-versterkingsfactor = (Collector Stroom/Drempelspanning)*((Positieve gelijkspanning+Collector-emitterspanning)/Collector Stroom)
Totale spanningsversterking gegeven belastingsweerstand van BJT
Gaan Spanningsversterking = -Transconductantie*((Collector weerstand*Weerstand laden)/(Collector weerstand+Weerstand laden))
Common Mode-winst van BJT
Gaan Common Mode-versterking = -(Collector weerstand/(2*Uitgangsweerstand))*(Verandering in collectorweerstand/Collector weerstand)
Totaal gedissipeerd vermogen in BJT
Gaan Stroom = Collector-emitterspanning*Collector Stroom+Basis-emitterspanning*Basisstroom
Common-Base stroomversterking
Gaan Common-Base stroomversterking = Stroomversterking gemeenschappelijke emitter/(Stroomversterking gemeenschappelijke emitter+1)
Spanningsversterking gegeven alle spanningen
Gaan Spanningsversterking = -(Voedingsspanning-Collector-emitterspanning)/Thermische spanning
Spanningsversterking gegeven Collectorstroom
Gaan Spanningsversterking = -(Collector Stroom/Thermische spanning)*Collector weerstand
Common-Emitter Current Gain met behulp van Common-Base Current Gain
Gaan Stroomversterking gemeenschappelijke emitter = Common-Base stroomversterking/(1-Common-Base stroomversterking)
Totaal geleverd vermogen in BJT
Gaan Stroom = Voedingsspanning*(Collector Stroom+Invoerstroom)
Open Circuit Spanningsversterking gegeven Open Circuit Transweerstand:
Gaan Spanningsversterking bij open circuit = Open Circuit Transweerstand/Ingangsweerstand
Geforceerde Common-Emitter stroomversterking
Gaan Geforceerde Common-Emitter stroomversterking = Collector Stroom/Basisstroom
Spanningsversterking gegeven transconductantie en collectorweerstand
Gaan Spanningsversterking = -Transconductantie*Collector weerstand
Intrinsieke winst van BJT
Gaan Intrinsieke winst = Vroege spanning/Thermische spanning
Kortsluitstroomversterking
Gaan Huidige winst = Uitgangsstroom/Invoerstroom

Versterkingsfactor van BJT Formule

BJT-versterkingsfactor = (Collector Stroom/Drempelspanning)*((Positieve gelijkspanning+Collector-emitterspanning)/Collector Stroom)
µf = (Ic/Vth)*((Vcc+VCE)/Ic)

Wat is versterking in BJT?

Een transistor werkt als een versterker door de sterkte van een zwak signaal te verhogen. De DC-voorspanning die op de emitter-basisovergang wordt toegepast, zorgt ervoor dat deze in voorwaartse vooringestelde toestand blijft. Deze voorwaartse voorspanning wordt gehandhaafd ongeacht de polariteit van het signaal.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!