Uitgangsweerstand van transistor bij intrinsieke versterking Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Eindige uitgangsweerstand = Vroege spanning/Collectorstroom
Rout = Va'/ic
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Eindige uitgangsweerstand - (Gemeten in Ohm) - De eindige uitgangsweerstand is een maatstaf voor hoeveel de uitgangsimpedantie van de transistor varieert met veranderingen in de uitgangsspanning.
Vroege spanning - (Gemeten in Volt per meter) - Vroege spanning is volledig afhankelijk van de procestechnologie, met de afmetingen van volt per micron. Meestal is V; ligt in het bereik van 5 V/μm tot 50 V/μm.
Collectorstroom - (Gemeten in Ampère) - Collectorstroom is een versterkte uitgangsstroom van een bipolaire junctie-transistor.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Vroege spanning: 13.85 Volt per meter --> 13.85 Volt per meter Geen conversie vereist
Collectorstroom: 39.52 milliampère --> 0.03952 Ampère (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Rout = Va'/ic --> 13.85/0.03952
Evalueren ... ...
Rout = 350.455465587045
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
350.455465587045 Ohm -->0.350455465587045 Kilohm (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.350455465587045 0.350455 Kilohm <-- Eindige uitgangsweerstand
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

10+ Zender Volger Rekenmachines

Uitgangsweerstand van emittervolger
​ Gaan Eindige weerstand = (1/Belastingsweerstand+1/Kleine signaalspanning+1/Zenderweerstand)+(1/Basisimpedantie+1/Signaal weerstand)/(Collectorbasisstroomversterking+1)
Collectorstroom in actief gebied wanneer transistor als versterker fungeert
​ Gaan Collectorstroom = Verzadigingsstroom*e^(Spanning over basis-emitterverbinding/Drempelspanning)
Verzadigingsstroom van emittervolger
​ Gaan Verzadigingsstroom = Collectorstroom/e^(Spanning over basis-emitterverbinding/Drempelspanning)
Ingangsweerstand van emittervolger
​ Gaan Ingangsweerstand = 1/(1/Signaalweerstand in basis+1/Basis weerstand)
Uitgangsweerstand van transistor bij intrinsieke versterking
​ Gaan Eindige uitgangsweerstand = Vroege spanning/Collectorstroom
Collectorstroom van emittervolgtransistor
​ Gaan Collectorstroom = Vroege spanning/Eindige uitgangsweerstand
Basisweerstand over de emittervolgerverbinding
​ Gaan Basis weerstand = Hoge frequentieconstante*Zenderweerstand
Totale emitterweerstand van emittervolger
​ Gaan Zenderweerstand = Basis weerstand/Hoge frequentieconstante
Ingangsweerstand van transistorversterker:
​ Gaan Ingangsweerstand = Versterker ingang/Invoerstroom
Ingangsspanning van emittervolger
​ Gaan Zenderspanning = Basisspanning-0.7

15 Meertraps transistorversterkers Rekenmachines

Open circuit bipolaire cascode-spanningsversterking
​ Gaan Bipolaire cascode-spanningsversterking = -MOSFET primaire transconductantie*(MOSFET secundaire transconductantie*Eindige uitgangsweerstand)*(1/Eindige uitgangsweerstand van transistor 1+1/Kleine signaalingangsweerstand)^-1
Uitgangsweerstand van emittervolger
​ Gaan Eindige weerstand = (1/Belastingsweerstand+1/Kleine signaalspanning+1/Zenderweerstand)+(1/Basisimpedantie+1/Signaal weerstand)/(Collectorbasisstroomversterking+1)
Afvoerweerstand van cascodeversterker
​ Gaan Afvoerweerstand = (Uitgangsspanningsversterking/(MOSFET primaire transconductantie^2*Eindige uitgangsweerstand))
Uitgangsspanningsversterking van MOS Cascode-versterker
​ Gaan Uitgangsspanningsversterking = -MOSFET primaire transconductantie^2*Eindige uitgangsweerstand*Afvoerweerstand
Collectorstroom in actief gebied wanneer transistor als versterker fungeert
​ Gaan Collectorstroom = Verzadigingsstroom*e^(Spanning over basis-emitterverbinding/Drempelspanning)
Verzadigingsstroom van emittervolger
​ Gaan Verzadigingsstroom = Collectorstroom/e^(Spanning over basis-emitterverbinding/Drempelspanning)
Equivalente weerstand van Cascode-versterker
​ Gaan Weerstand tussen afvoer en aarde = (1/Eindige uitgangsweerstand van transistor 1+1/Ingangsweerstand)^-1
Negatieve spanningsversterking van cascodeversterker
​ Gaan Negatieve spanningsversterking = -(MOSFET primaire transconductantie*Weerstand tussen afvoer en aarde)
Ingangsweerstand van emittervolger
​ Gaan Ingangsweerstand = 1/(1/Signaalweerstand in basis+1/Basis weerstand)
Uitgangsweerstand van transistor bij intrinsieke versterking
​ Gaan Eindige uitgangsweerstand = Vroege spanning/Collectorstroom
Collectorstroom van emittervolgtransistor
​ Gaan Collectorstroom = Vroege spanning/Eindige uitgangsweerstand
Basisweerstand over de emittervolgerverbinding
​ Gaan Basis weerstand = Hoge frequentieconstante*Zenderweerstand
Totale emitterweerstand van emittervolger
​ Gaan Zenderweerstand = Basis weerstand/Hoge frequentieconstante
Ingangsweerstand van transistorversterker:
​ Gaan Ingangsweerstand = Versterker ingang/Invoerstroom
Ingangsspanning van emittervolger
​ Gaan Zenderspanning = Basisspanning-0.7

Uitgangsweerstand van transistor bij intrinsieke versterking Formule

Eindige uitgangsweerstand = Vroege spanning/Collectorstroom
Rout = Va'/ic

Wat is intrinsieke winst?

De intrinsieke versterking van de BJT-formule wordt gedefinieerd als de maximaal mogelijke spanningsversterking van een typische transistor, ongeacht het instelpunt. het betekent meer, dat is de maximale versterking van een CE-versterker (Common Emitter) door I te elimineren

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!