Prąd kolektora tranzystora wtórnika emitera Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prąd kolektora = Wczesne napięcie/Skończona rezystancja wyjściowa
ic = Va'/Rout
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Prąd kolektora - (Mierzone w Amper) - Prąd kolektora to wzmocniony prąd wyjściowy bipolarnego tranzystora złączowego.
Wczesne napięcie - (Mierzone w Wolt na metr) - Wczesne napięcie jest całkowicie zależne od technologii procesu i ma wymiary woltów na mikron. Typowo V; mieści się w zakresie od 5 V/μm do 50 V/μm.
Skończona rezystancja wyjściowa - (Mierzone w Om) - Skończona rezystancja wyjściowa jest miarą tego, jak bardzo impedancja wyjściowa tranzystora zmienia się wraz ze zmianami napięcia wyjściowego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wczesne napięcie: 13.85 Wolt na metr --> 13.85 Wolt na metr Nie jest wymagana konwersja
Skończona rezystancja wyjściowa: 0.35 Kilohm --> 350 Om (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ic = Va'/Rout --> 13.85/350
Ocenianie ... ...
ic = 0.0395714285714286
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0395714285714286 Amper -->39.5714285714286 Miliamper (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
39.5714285714286 39.57143 Miliamper <-- Prąd kolektora
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

10+ Naśladowca emitera Kalkulatory

Rezystancja wyjściowa wtórnika emitera
​ Iść Skończony opór = (1/Odporność na obciążenie+1/Małe napięcie sygnału+1/Rezystancja emitera)+(1/Impedancja podstawowa+1/Rezystancja sygnału)/(Bazowe wzmocnienie prądowe kolektora+1)
Prąd kolektora w obszarze aktywnym, gdy tranzystor działa jako wzmacniacz
​ Iść Prąd kolektora = Prąd nasycenia*e^(Napięcie na złączu emitera bazy/Próg napięcia)
Prąd nasycenia wtórnika emitera
​ Iść Prąd nasycenia = Prąd kolektora/e^(Napięcie na złączu emitera bazy/Próg napięcia)
Rezystancja wejściowa wtórnika emitera
​ Iść Rezystancja wejściowa = 1/(1/Rezystancja sygnału w bazie+1/Odporność podstawowa)
Rezystancja podstawowa na złączu popychacza emitera
​ Iść Odporność podstawowa = Stała wysokiej częstotliwości*Rezystancja emitera
Całkowita rezystancja emitera wtórnika emitera
​ Iść Rezystancja emitera = Odporność podstawowa/Stała wysokiej częstotliwości
Rezystancja wyjściowa tranzystora przy wzmocnieniu wewnętrznym
​ Iść Skończona rezystancja wyjściowa = Wczesne napięcie/Prąd kolektora
Prąd kolektora tranzystora wtórnika emitera
​ Iść Prąd kolektora = Wczesne napięcie/Skończona rezystancja wyjściowa
Rezystancja wejściowa wzmacniacza tranzystorowego
​ Iść Rezystancja wejściowa = Wejście wzmacniacza/Prąd wejściowy
Napięcie wejściowe wtórnika emitera
​ Iść Napięcie emitera = Napięcie podstawowe-0.7

15 Wielostopniowe wzmacniacze tranzystorowe Kalkulatory

Wzmocnienie napięcia w bipolarnym kaskodzie w obwodzie otwartym
​ Iść Wzmocnienie napięcia bipolarnego Cascode = -Transkonduktancja pierwotna MOSFET*(Transkonduktancja wtórna MOSFET*Skończona rezystancja wyjściowa)*(1/Skończona rezystancja wyjściowa tranzystora 1+1/Mały opór wejściowy sygnału)^-1
Rezystancja wyjściowa wtórnika emitera
​ Iść Skończony opór = (1/Odporność na obciążenie+1/Małe napięcie sygnału+1/Rezystancja emitera)+(1/Impedancja podstawowa+1/Rezystancja sygnału)/(Bazowe wzmocnienie prądowe kolektora+1)
Rezystancja drenażu wzmacniacza Cascode
​ Iść Odporność na drenaż = (Wzmocnienie napięcia wyjściowego/(Transkonduktancja pierwotna MOSFET^2*Skończona rezystancja wyjściowa))
Wzmocnienie napięcia wyjściowego wzmacniacza kaskadowego MOS
​ Iść Wzmocnienie napięcia wyjściowego = -Transkonduktancja pierwotna MOSFET^2*Skończona rezystancja wyjściowa*Odporność na drenaż
Prąd kolektora w obszarze aktywnym, gdy tranzystor działa jako wzmacniacz
​ Iść Prąd kolektora = Prąd nasycenia*e^(Napięcie na złączu emitera bazy/Próg napięcia)
Prąd nasycenia wtórnika emitera
​ Iść Prąd nasycenia = Prąd kolektora/e^(Napięcie na złączu emitera bazy/Próg napięcia)
Równoważna rezystancja wzmacniacza Cascode
​ Iść Opór pomiędzy drenem a ziemią = (1/Skończona rezystancja wyjściowa tranzystora 1+1/Rezystancja wejściowa)^-1
Wzmocnienie ujemnego napięcia wzmacniacza Cascode
​ Iść Ujemne wzmocnienie napięcia = -(Transkonduktancja pierwotna MOSFET*Opór pomiędzy drenem a ziemią)
Rezystancja wejściowa wtórnika emitera
​ Iść Rezystancja wejściowa = 1/(1/Rezystancja sygnału w bazie+1/Odporność podstawowa)
Rezystancja podstawowa na złączu popychacza emitera
​ Iść Odporność podstawowa = Stała wysokiej częstotliwości*Rezystancja emitera
Całkowita rezystancja emitera wtórnika emitera
​ Iść Rezystancja emitera = Odporność podstawowa/Stała wysokiej częstotliwości
Rezystancja wyjściowa tranzystora przy wzmocnieniu wewnętrznym
​ Iść Skończona rezystancja wyjściowa = Wczesne napięcie/Prąd kolektora
Prąd kolektora tranzystora wtórnika emitera
​ Iść Prąd kolektora = Wczesne napięcie/Skończona rezystancja wyjściowa
Rezystancja wejściowa wzmacniacza tranzystorowego
​ Iść Rezystancja wejściowa = Wejście wzmacniacza/Prąd wejściowy
Napięcie wejściowe wtórnika emitera
​ Iść Napięcie emitera = Napięcie podstawowe-0.7

Prąd kolektora tranzystora wtórnika emitera Formułę

Prąd kolektora = Wczesne napięcie/Skończona rezystancja wyjściowa
ic = Va'/Rout

Dlaczego zwykły wzmacniacz kolektorowy nazywany jest buforem?

Wzmacniacz ze wspólnym kolektorem, zwany wtórnikiem emitera, nazywany jest buforem ze względu na jego zdolność do izolowania wejścia i wyjścia przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości napięcia, oferując wysoką impedancję wejściową i niską impedancję wyjściową, idealną do dopasowywania impedancji i zachowania sygnału w obwodach elektronicznych.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!