Rezystancja emitera przy danym prądzie emitera Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Rezystancja emitera = Próg napięcia/Prąd emitera
Re = Vth/Ie
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Rezystancja emitera - (Mierzone w Om) - Rezystancja emitera to dynamiczna rezystancja diody łączącej emiter-baza tranzystora.
Próg napięcia - (Mierzone w Wolt) - Napięcie progowe tranzystora to minimalne napięcie bramka-źródło, które jest potrzebne do utworzenia ścieżki przewodzącej między zaciskami źródła i drenu.
Prąd emitera - (Mierzone w Amper) - Prąd emitera to wzmocniony prąd wyjściowy bipolarnego tranzystora złączowego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Próg napięcia: 5.5 Wolt --> 5.5 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Prąd emitera: 5.077 Miliamper --> 0.005077 Amper (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Re = Vth/Ie --> 5.5/0.005077
Ocenianie ... ...
Re = 1083.31691944061
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1083.31691944061 Om -->1.08331691944061 Kilohm (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.08331691944061 1.083317 Kilohm <-- Rezystancja emitera
(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 Prahalad Singh
Jaipur Engineering College and Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

15 Opór Kalkulatory

Rezystancja wejściowa wspólnego obwodu bramki przy danej transkonduktancji
​ Iść Rezystancja wejściowa = (1/Transkonduktancja)+(Odporność na obciążenie/(Transkonduktancja*Skończona rezystancja wyjściowa))
Rezystancja wyjściowa wzmacniacza CS, gdy GMRO jest większa niż 1
​ Iść Rezystancja wyjściowa = (1+(Transkonduktancja*Opór))*Skończona rezystancja wyjściowa
Rezystancja wyjściowa BJT
​ Iść Opór = (Napięcie zasilania+Napięcie kolektor-emiter)/Prąd kolektora
Rezystancja wejściowa małego sygnału między podstawą a emiterem przy użyciu transkonduktancji
​ Iść Rezystancja sygnału = Wzmocnienie prądu wspólnego emitera/Transkonduktancja
Rezystancja wyjściowa prostego prądu BJT przy wczesnym napięciu
​ Iść Rezystancja wyjściowa = Napięcie zasilania/Prąd odniesienia
Rezystancja wyjściowa źródła prądu podanego parametru urządzenia
​ Iść Rezystancja wyjściowa = Parametr urządzenia/Prąd spustowy
Rezystancja wyjściowa prostego prądu BJT
​ Iść Rezystancja wyjściowa = Napięcie zasilania/Prąd wyjściowy
Rezystancja wejściowa BJT
​ Iść Rezystancja wejściowa = Napięcie wejściowe/Prąd sygnału
Rezystancja wejściowa małego sygnału między bazą a emiterem
​ Iść Rezystancja sygnału = Napięcie wejściowe/Prąd bazowy
Rezystancja wyjściowa tranzystora, gdy prąd bazowy jest stały
​ Iść Opór = -(Napięcie kolektor-emiter/Prąd kolektora)
Rezystancja emitera przy danym napięciu progowym
​ Iść Rezystancja emitera = Próg napięcia/Prąd emitera
Rezystancja emitera przy danym prądzie emitera
​ Iść Rezystancja emitera = Próg napięcia/Prąd emitera
Rezystancja wejściowa małego sygnału między bazą a emiterem przy użyciu prądu bazowego
​ Iść Rezystancja sygnału = Próg napięcia/Prąd bazowy
Rezystancja wejściowa małego sygnału przy danym prądzie emitera
​ Iść Mały sygnał = Prąd sygnału*Rezystancja emitera
Rezystancja emitera BJT
​ Iść Rezystancja emitera = Mały sygnał/Prąd sygnału

Rezystancja emitera przy danym prądzie emitera Formułę

Rezystancja emitera = Próg napięcia/Prąd emitera
Re = Vth/Ie

Dlaczego używamy rezystorów emiterów?

Celem obwodu wzmacniacza sygnału AC jest ustabilizowanie polaryzowanego napięcia wejściowego DC do wzmacniacza, a tym samym wzmocnienie tylko wymaganego sygnału AC. Stabilizację tę uzyskuje się dzięki zastosowaniu rezystancji emitera, która zapewnia wymaganą wielkość automatycznego polaryzacji potrzebnej dla wspólnego wzmacniacza emitera.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!