Calculadora A a Z
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Circuito BJT
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Fator/ganho de amplificação
Resistência
Taxa de rejeição de modo comum (CMRR)
Tensão
Transcondutância
⤿
Coletor atual
Corrente Base
corrente do emissor
✖
A taxa de transferência de corrente refere-se à relação entre a corrente do coletor e a corrente de base. Esta relação é um parâmetro crucial para a compreensão da capacidade de amplificação de um BJT.
ⓘ
Taxa de transferência atual [α]
+10%
-10%
✖
Corrente de saturação refere-se à corrente máxima que pode fluir através do transistor quando ele está totalmente ligado.
ⓘ
Corrente de saturação [I
sat
]
Abampere
Ampere
Attoampere
Biot
Centiampere
CGS EM
unidade CGS ES
Deciampere
Dekaampere
EMU De Corrente
ESU da atual
Exaampere
Femtoampere
Gigaampere
Gilbert
Hectoampere
Quiloampere
Megaampere
Microampère
Miliamperes
Nanoampere
Petaampere
Picoampere
Statampere
Teraampere
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampere
Zettaampere
+10%
-10%
✖
Tensão base do emissor refere-se à queda de tensão entre os terminais base e emissor do transistor quando ele está no modo ativo.
ⓘ
Tensão Base do Emissor [V
BE
]
Abvolt
Attovolt
Centivot
Decivolt
Decavolt
EMU de potencial elétrico
ESU de potencial elétrico
Femtovolt
Gigavolt
Hectovolt
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Petavolt
Picovolt
Planck Voltage
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt/Ampère
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
Impureza de temperatura é um índice básico que representa a temperatura média do ar em diferentes escalas de tempo.
ⓘ
Impureza de temperatura [t
o
]
Celsius
Delisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romer
ponto triplo da água
+10%
-10%
✖
A corrente do coletor em BJTs é a corrente que flui através do terminal coletor do transistor. É um parâmetro fundamental que caracteriza seu comportamento e desempenho.
ⓘ
Corrente do coletor dada a tensão base-emissor [I
cc
]
Abampere
Ampere
Attoampere
Biot
Centiampere
CGS EM
unidade CGS ES
Deciampere
Dekaampere
EMU De Corrente
ESU da atual
Exaampere
Femtoampere
Gigaampere
Gilbert
Hectoampere
Quiloampere
Megaampere
Microampère
Miliamperes
Nanoampere
Petaampere
Picoampere
Statampere
Teraampere
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampere
Zettaampere
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Fórmula
✖
Corrente do coletor dada a tensão base-emissor
Fórmula
`"I"_{"cc"} = "α"*"I"_{"sat"}*(exp(("[Charge-e]"*"V"_{"BE"})/("[BoltZ]"*"t"_{"o"})-1))`
Exemplo
`"0.148333A"="0.2"*"2.015A"*(exp(("[Charge-e]"*"0.9µV")/("[BoltZ]"*"20K")-1))`
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Corrente do coletor dada a tensão base-emissor Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Corrente de coletor em BJTs
=
Taxa de transferência atual
*
Corrente de saturação
*(
exp
((
[Charge-e]
*
Tensão Base do Emissor
)/(
[BoltZ]
*
Impureza de temperatura
)-1))
I
cc
=
α
*
I
sat
*(
exp
((
[Charge-e]
*
V
BE
)/(
[BoltZ]
*
t
o
)-1))
Esta fórmula usa
2
Constantes
,
1
Funções
,
5
Variáveis
Constantes Usadas
[Charge-e]
- Carga do elétron Valor considerado como 1.60217662E-19
[BoltZ]
- Constante de Boltzmann Valor considerado como 1.38064852E-23
Funções usadas
exp
- Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança unitária na variável independente., exp(Number)
Variáveis Usadas
Corrente de coletor em BJTs
-
(Medido em Ampere)
- A corrente do coletor em BJTs é a corrente que flui através do terminal coletor do transistor. É um parâmetro fundamental que caracteriza seu comportamento e desempenho.
Taxa de transferência atual
- A taxa de transferência de corrente refere-se à relação entre a corrente do coletor e a corrente de base. Esta relação é um parâmetro crucial para a compreensão da capacidade de amplificação de um BJT.
Corrente de saturação
-
(Medido em Ampere)
- Corrente de saturação refere-se à corrente máxima que pode fluir através do transistor quando ele está totalmente ligado.
Tensão Base do Emissor
-
(Medido em Volt)
- Tensão base do emissor refere-se à queda de tensão entre os terminais base e emissor do transistor quando ele está no modo ativo.
Impureza de temperatura
-
(Medido em Kelvin)
- Impureza de temperatura é um índice básico que representa a temperatura média do ar em diferentes escalas de tempo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Taxa de transferência atual:
0.2 --> Nenhuma conversão necessária
Corrente de saturação:
2.015 Ampere --> 2.015 Ampere Nenhuma conversão necessária
Tensão Base do Emissor:
0.9 Microvolt --> 9E-07 Volt
(Verifique a conversão
aqui
)
Impureza de temperatura:
20 Kelvin --> 20 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
I
cc
= α*I
sat
*(exp(([Charge-e]*V
BE
)/([BoltZ]*t
o
)-1)) -->
0.2*2.015*(
exp
((
[Charge-e]
*9E-07)/(
[BoltZ]
*20)-1))
Avaliando ... ...
I
cc
= 0.148332854505356
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.148332854505356 Ampere --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.148332854505356
≈
0.148333 Ampere
<--
Corrente de coletor em BJTs
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Corrente do coletor dada a tensão base-emissor
Créditos
Criado por
banuprakash
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar
(DSCE)
,
Bangalore
banuprakash criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verificado por
Santosh Yadav
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar
(DSCE)
,
Banglore
Santosh Yadav verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
<
10+ Coletor atual Calculadoras
Corrente do coletor dada a tensão base-emissor
Vai
Corrente de coletor em BJTs
=
Taxa de transferência atual
*
Corrente de saturação
*(
exp
((
[Charge-e]
*
Tensão Base do Emissor
)/(
[BoltZ]
*
Impureza de temperatura
)-1))
Corrente do coletor quando a corrente de saturação devido à tensão CC
Vai
Coletor atual
=
Corrente de saturação
*e^(
Tensão Base-Emissor
/
Tensão Térmica
)-
Corrente de Saturação para DC
*e^(
Tensão do Coletor de Base
/
Tensão Térmica
)
Corrente do Coletor usando Tensão Antecipada para Transistor NPN
Vai
Coletor atual
=
Corrente de saturação
*e^(
Tensão do Coletor de Base
/
Tensão Térmica
)*(1+
Tensão Coletor-Emissor
/
Tensão de alimentação
)
Corrente do Coletor dada Tensão Antecipada para o Transistor PNP
Vai
Coletor atual
=
Corrente de saturação
*e^(-
Tensão Base-Emissor
/
Tensão Térmica
)*(1+
Tensão Coletor-Emissor
/
Tensão de alimentação
)
Corrente do Coletor usando Corrente de Saturação
Vai
Coletor atual
=
Corrente de saturação
*e^(
Tensão Base-Emissor
*
[Charge-e]
/(
[BoltZ]
*300))
Corrente do coletor usando corrente de fuga
Vai
Coletor atual
= (
Corrente base
*
Ganho de Corrente do Emissor Comum
)+
Corrente de Fuga do Coletor Emissor
Corrente de Coletor do Transistor PNP
Vai
Coletor atual
=
Corrente de saturação
*(e^(
Tensão Base-Emissor
/
Tensão Térmica
))
Corrente de Coletor do Transistor PNP quando Ganho de Corrente de Emissor Comum
Vai
Coletor atual
=
Ganho de corrente de emissor comum forçado
*
Corrente base
Corrente do Coletor usando a Corrente do Emissor
Vai
Coletor atual
=
Ganho de corrente de base comum
*
corrente do emissor
Corrente de Coletor de BJT
Vai
Coletor atual
=
corrente do emissor
-
Corrente base
Corrente do coletor dada a tensão base-emissor Fórmula
Corrente de coletor em BJTs
=
Taxa de transferência atual
*
Corrente de saturação
*(
exp
((
[Charge-e]
*
Tensão Base do Emissor
)/(
[BoltZ]
*
Impureza de temperatura
)-1))
I
cc
=
α
*
I
sat
*(
exp
((
[Charge-e]
*
V
BE
)/(
[BoltZ]
*
t
o
)-1))
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