Emitterstroom gegeven Collectorstroom Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Zender Stroom = Collector Stroom/Afvoerstroom
Ie = Ic/Id
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Zender Stroom - (Gemeten in Ampère) - Emitterstroom is de versterkte uitgangsstroom van een bipolaire junctietransistor.
Collector Stroom - (Gemeten in Ampère) - Collectorstroom is een versterkte uitgangsstroom van een bipolaire junctietransistor.
Afvoerstroom - (Gemeten in Ampère) - Afvoerstroom onder de drempelspanning wordt gedefinieerd als de subdrempelstroom en varieert exponentieel met poort-naar-bronspanning.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Collector Stroom: 5 milliampère --> 0.005 Ampère (Bekijk de conversie hier)
Afvoerstroom: 0.3 milliampère --> 0.0003 Ampère (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ie = Ic/Id --> 0.005/0.0003
Evalueren ... ...
Ie = 16.6666666666667
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
16.6666666666667 Ampère -->16666.6666666667 milliampère (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
16666.6666666667 16666.67 milliampère <-- Zender Stroom
(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 Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

8 Zender Stroom Rekenmachines

Emitterstroom met behulp van Common Emitter Current Gain
Gaan Zender Stroom = ((Stroomversterking gemeenschappelijke emitter+1)/Stroomversterking gemeenschappelijke emitter)*Verzadigingsstroom*e^(Basis-emitterspanning/Thermische spanning)
Emitterstroom door minderheidsdragerconcentratie
Gaan Zender Stroom = Dwarsdoorsnede van basis-emitterovergang*[Charge-e]*Diffusiviteit van elektronen*(-Thermische evenwichtsconcentratie/Breedte van basisverbinding)
Emitterstroom gegeven verzadigingsstroom
Gaan Zender Stroom = (Verzadigingsstroom/Common-Base stroomversterking)*e^(-Basis-emitterspanning/Thermische spanning)
Emitterstroom met behulp van transistorconstante
Gaan Zender Stroom = (Verzadigingsstroom/Common-Base stroomversterking)*e^(Basis-emitterspanning/Thermische spanning)
Emitterstroom met behulp van collectorstroom en stroomversterking
Gaan Zender Stroom = ((Stroomversterking gemeenschappelijke emitter+1)/Stroomversterking gemeenschappelijke emitter)*Collector Stroom
Emitterstroom gegeven Collectorstroom
Gaan Zender Stroom = Collector Stroom/Afvoerstroom
Emitterstroom gegeven basisstroom
Gaan Zender Stroom = (Afvoerstroom+1)*Basisstroom
Zenderstroom van BJT
Gaan Zender Stroom = Collector Stroom+Basisstroom

Emitterstroom gegeven Collectorstroom Formule

Zender Stroom = Collector Stroom/Afvoerstroom
Ie = Ic/Id

Waarom is de collectorstroom minder dan de emitterstroom?

Als de emitter-basisovergang voorwaarts is voorgespannen en de collector-basisovergang in tegengestelde richting is voorgespannen, zorgt de spanning over het apparaat ervoor dat elektronen van de emitter naar de collector stromen. Hierbij passeren elektronen het P-type licht gedoteerde basisgebied en sommige elektronen recombineren met gaten. Daarom is de collectorstroom kleiner dan die van de emitterstroom.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!