Basisstroom van ingangsdifferentieel BJT-versterker Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Basisstroom = Zender Stroom/(Stroomversterking gemeenschappelijke emitter+1)
iB = iE/(β+1)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Basisstroom - (Gemeten in Ampère) - Basisstroom 2 is een cruciale stroom van bipolaire junctie-transistor. Zonder de basisstroom kan de transistor niet inschakelen.
Zender Stroom - (Gemeten in Ampère) - Emitterstroom wordt gedefinieerd als de combinatie van de collector EN de basisstroom gecombineerd.
Stroomversterking gemeenschappelijke emitter - Common Emitter Current Gain wordt gedefinieerd als de verhouding van verandering in uitgangsstroom gedeeld door verandering in ingangsstroom.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Zender Stroom: 13.89 milliampère --> 0.01389 Ampère (Bekijk de conversie hier)
Stroomversterking gemeenschappelijke emitter: 50 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
iB = iE/(β+1) --> 0.01389/(50+1)
Evalueren ... ...
iB = 0.000272352941176471
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.000272352941176471 Ampère -->0.272352941176471 milliampère (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.272352941176471 0.272353 milliampère <-- Basisstroom
(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 Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

11 Stroom en Spanning Rekenmachines

Eerste collectorstroom van BJT differentiële versterker
Gaan Eerste collectorstroom = (Gemeenschappelijke basisstroomversterking*Huidig)/(1+e^((-Differentiële ingangsspanning)/Drempelspanning))
Tweede collectorstroom van BJT differentiële versterker
Gaan Tweede collectorstroom = (Gemeenschappelijke basisstroomversterking*Huidig)/(1+e^(Differentiële ingangsspanning/Drempelspanning))
Maximale ingangsspanning van het Common-Mode-bereik van de BJT-differentiële versterker
Gaan Maximaal Common Mode-bereik = Ingangsspanning+(Gemeenschappelijke basisstroomversterking*0.5*Huidig*Collector weerstand)
Basisstroom van ingangsdifferentieel BJT-versterker gegeven emitterweerstand
Gaan Basisstroom = Differentiële ingangsspanning/(2*Zenderweerstand*(Stroomversterking gemeenschappelijke emitter+1))
Collectorstroom van BJT differentiële versterker gegeven emitterweerstand
Gaan Collector Stroom = (Gemeenschappelijke basisstroomversterking*Differentiële ingangsspanning)/(2*Zenderweerstand)
Emitterstroom van BJT differentiële versterker
Gaan Zender Stroom = Differentiële ingangsspanning/(2*Basisemitterweerstand+2*Collector-emitterweerstand)
Eerste emitterstroom van BJT differentiële versterker
Gaan Eerste emitterstroom = Huidig/(1+e^((-Differentiële ingangsspanning)/Drempelspanning))
Tweede emitterstroom van BJT differentiële versterker
Gaan Tweede emitterstroom = Huidig/(1+e^((Differentiële ingangsspanning)/Drempelspanning))
Ingangsbiasstroom van differentiële versterker
Gaan Biasstroom invoeren = Huidig/(2*(Stroomversterking gemeenschappelijke emitter+1))
Basisstroom van ingangsdifferentieel BJT-versterker
Gaan Basisstroom = Zender Stroom/(Stroomversterking gemeenschappelijke emitter+1)
Collectorstroom van BJT differentiële versterker gegeven emitterstroom
Gaan Collector Stroom = Gemeenschappelijke basisstroomversterking*Zender Stroom

Basisstroom van ingangsdifferentieel BJT-versterker Formule

Basisstroom = Zender Stroom/(Stroomversterking gemeenschappelijke emitter+1)
iB = iE/(β+1)

Wat is de functie van een verschilversterker?

Differentiële versterkers worden voornamelijk gebruikt om ruis te onderdrukken. Ruis bestaat uit typische differentiële ruis en common-mode ruis, waarvan de laatste gemakkelijk kan worden onderdrukt met een op-amp.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!