Resistência de saída do transistor no ganho intrínseco Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Resistência de saída finita = Tensão inicial/Corrente do coletor
Rout = Va'/ic
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Resistência de saída finita - (Medido em Ohm) - A resistência de saída finita é uma medida de quanto a impedância de saída do transistor varia com as mudanças na tensão de saída.
Tensão inicial - (Medido em Volt por Metro) - A tensão inicial depende inteiramente da tecnologia do processo, com dimensões de volts por mícron. Normalmente, V; cai na faixa de 5 V/μm a 50 V/μm.
Corrente do coletor - (Medido em Ampere) - A corrente do coletor é uma corrente de saída amplificada de um transistor de junção bipolar.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão inicial: 13.85 Volt por Metro --> 13.85 Volt por Metro Nenhuma conversão necessária
Corrente do coletor: 39.52 Miliamperes --> 0.03952 Ampere (Verifique a conversão aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Rout = Va'/ic --> 13.85/0.03952
Avaliando ... ...
Rout = 350.455465587045
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
350.455465587045 Ohm -->0.350455465587045 Quilohm (Verifique a conversão aqui)
RESPOSTA FINAL
0.350455465587045 0.350455 Quilohm <-- Resistência de saída finita
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Criado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

10+ Emissor Seguidor Calculadoras

Resistência de saída do seguidor de emissor
Vai Resistência Finita = (1/Resistência de carga+1/Tensão de sinal pequeno+1/Resistência do emissor)+(1/Impedância Base+1/Resistência do sinal)/(Ganho de corrente da base do coletor+1)
Corrente do coletor na região ativa quando o transistor atua como amplificador
Vai Corrente do coletor = Corrente de saturação*e^(Tensão na Junção do Emissor Base/Tensão de limiar)
Corrente de saturação do seguidor do emissor
Vai Corrente de saturação = Corrente do coletor/e^(Tensão na Junção do Emissor Base/Tensão de limiar)
Resistência de entrada do seguidor de emissor
Vai Resistência de entrada = 1/(1/Resistência do Sinal na Base+1/Resistência Básica)
Resistência de base na junção do seguidor do emissor
Vai Resistência Básica = Constante de alta frequência*Resistência do emissor
Resistência total do emissor do seguidor do emissor
Vai Resistência do emissor = Resistência Básica/Constante de alta frequência
Resistência de entrada do amplificador transistorizado
Vai Resistência de entrada = Entrada do amplificador/Corrente de entrada
Resistência de saída do transistor no ganho intrínseco
Vai Resistência de saída finita = Tensão inicial/Corrente do coletor
Corrente de coletor do transistor seguidor de emissor
Vai Corrente do coletor = Tensão inicial/Resistência de saída finita
Tensão de entrada do seguidor de emissor
Vai Tensão do Emissor = Tensão Base-0.7

15 Amplificadores transistorizados multiestágio Calculadoras

Ganho de tensão bipolar de circuito aberto Cascode
Vai Ganho de tensão bipolar do Cascode = -Transcondutância Primária MOSFET*(Transcondutância Secundária MOSFET*Resistência de saída finita)*(1/Resistência de saída finita do transistor 1+1/Resistência de entrada de sinal pequeno)^-1
Resistência de saída do seguidor de emissor
Vai Resistência Finita = (1/Resistência de carga+1/Tensão de sinal pequeno+1/Resistência do emissor)+(1/Impedância Base+1/Resistência do sinal)/(Ganho de corrente da base do coletor+1)
Resistência de drenagem do amplificador Cascode
Vai Resistência à drenagem = (Ganho de tensão de saída/(Transcondutância Primária MOSFET^2*Resistência de saída finita))
Ganho de tensão de saída do amplificador MOS Cascade
Vai Ganho de tensão de saída = -Transcondutância Primária MOSFET^2*Resistência de saída finita*Resistência à drenagem
Corrente do coletor na região ativa quando o transistor atua como amplificador
Vai Corrente do coletor = Corrente de saturação*e^(Tensão na Junção do Emissor Base/Tensão de limiar)
Corrente de saturação do seguidor do emissor
Vai Corrente de saturação = Corrente do coletor/e^(Tensão na Junção do Emissor Base/Tensão de limiar)
Resistência Equivalente do Amplificador Cascode
Vai Resistência entre Dreno e Solo = (1/Resistência de saída finita do transistor 1+1/Resistência de entrada)^-1
Ganho de tensão negativa do amplificador Cascode
Vai Ganho de tensão negativa = -(Transcondutância Primária MOSFET*Resistência entre Dreno e Solo)
Resistência de entrada do seguidor de emissor
Vai Resistência de entrada = 1/(1/Resistência do Sinal na Base+1/Resistência Básica)
Resistência de base na junção do seguidor do emissor
Vai Resistência Básica = Constante de alta frequência*Resistência do emissor
Resistência total do emissor do seguidor do emissor
Vai Resistência do emissor = Resistência Básica/Constante de alta frequência
Resistência de entrada do amplificador transistorizado
Vai Resistência de entrada = Entrada do amplificador/Corrente de entrada
Resistência de saída do transistor no ganho intrínseco
Vai Resistência de saída finita = Tensão inicial/Corrente do coletor
Corrente de coletor do transistor seguidor de emissor
Vai Corrente do coletor = Tensão inicial/Resistência de saída finita
Tensão de entrada do seguidor de emissor
Vai Tensão do Emissor = Tensão Base-0.7

Resistência de saída do transistor no ganho intrínseco Fórmula

Resistência de saída finita = Tensão inicial/Corrente do coletor
Rout = Va'/ic

O que é ganho intrínseco?

O ganho intrínseco da fórmula BJT é definido como o ganho de tensão máximo possível de um transistor típico, independentemente do ponto de polarização. significa mais, que é o ganho máximo de um amplificador CE (Emissor Comum) ao eliminar I

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