Corrente de saturação Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Corrente de saturação = (Área Base do Emissor*[Charge-e]*Difusividade Eletrônica*Concentração de Equilíbrio Térmico)/Largura da Junção Base
isat = (Abe*[Charge-e]*Dn*npo)/wb
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variáveis
Constantes Usadas
[Charge-e] - Carga do elétron Valor considerado como 1.60217662E-19
Variáveis Usadas
Corrente de saturação - (Medido em Ampere) - A corrente de saturação é a densidade da corrente de fuga do diodo na ausência de luz. É um parâmetro importante que diferencia um diodo de outro.
Área Base do Emissor - (Medido em Metro quadrado) - A área do emissor base é definida como a área da seção transversal da junção do emissor base em um amplificador.
Difusividade Eletrônica - (Medido em Metro quadrado por segundo) - Difusividade de elétrons é a corrente de difusão que é uma corrente em um semicondutor causada pela difusão de portadores de carga (buracos e/ou elétrons).
Concentração de Equilíbrio Térmico - (Medido em 1 por metro cúbico) - A concentração de equilíbrio térmico é definida como a concentração de portadoras em um amplificador.
Largura da Junção Base - (Medido em Metro) - Largura da junção base é o parâmetro que significa quão larga é a junção base de qualquer elemento eletrônico analógico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Área Base do Emissor: 0.12 Praça centímetro --> 1.2E-05 Metro quadrado (Verifique a conversão aqui)
Difusividade Eletrônica: 0.8 Centímetro quadrado por segundo --> 8E-05 Metro quadrado por segundo (Verifique a conversão aqui)
Concentração de Equilíbrio Térmico: 1E+15 1 por centímetro cúbico --> 1E+21 1 por metro cúbico (Verifique a conversão aqui)
Largura da Junção Base: 0.0085 Centímetro --> 8.5E-05 Metro (Verifique a conversão aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
isat = (Abe*[Charge-e]*Dn*npo)/wb --> (1.2E-05*[Charge-e]*8E-05*1E+21)/8.5E-05
Avaliando ... ...
isat = 0.00180951712376471
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.00180951712376471 Ampere -->1.80951712376471 Miliamperes (Verifique a conversão aqui)
RESPOSTA FINAL
1.80951712376471 1.809517 Miliamperes <-- Corrente de saturação
(Cálculo concluído em 00.004 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!

21 Características do amplificador Calculadoras

Largura da junção base do amplificador
Vai Largura da Junção Base = (Área Base do Emissor*[Charge-e]*Difusividade Eletrônica*Concentração de Equilíbrio Térmico)/Corrente de saturação
Corrente de saturação
Vai Corrente de saturação = (Área Base do Emissor*[Charge-e]*Difusividade Eletrônica*Concentração de Equilíbrio Térmico)/Largura da Junção Base
Tensão diferencial no amplificador
Vai Sinal de entrada diferencial = Voltagem de saída/((Resistência 4/Resistência 3)*(1+(Resistência 2)/Resistência 1))
Tensão de saída para amplificador de instrumentação
Vai Voltagem de saída = (Resistência 4/Resistência 3)*(1+(Resistência 2)/Resistência 1)*Sinal de entrada diferencial
Ganho de tensão dada a resistência de carga
Vai Ganho de tensão = Ganho de corrente de base comum*((1/(1/Resistência de carga+1/Resistência do Colecionador))/Resistência do emissor)
Tensão de entrada do amplificador
Vai Tensão de entrada = (Resistência de entrada/(Resistência de entrada+Resistência do sinal))*Tensão do sinal
Tensão de sinal do amplificador
Vai Tensão do sinal = Tensão de entrada*((Resistência de entrada+Resistência do sinal)/Resistência de entrada)
Carregar potência do amplificador
Vai Carregar energia = (Tensão CC Positiva*Corrente CC Positiva)+(Tensão CC negativa*Corrente CC negativa)
Ganho Diferencial do Amplificador de Instrumentação
Vai Ganho de modo diferencial = (Resistência 4/Resistência 3)*(1+(Resistência 2)/Resistência 1)
Resistência de carga em relação à transcondutância
Vai Resistência de carga = -(Ganho de tensão de saída*(1/Transcondutância+Resistor em série))
Ganho de tensão de saída dada a transcondutância
Vai Ganho de tensão de saída = -(Resistência de carga/(1/Transcondutância+Resistor em série))
Eficiência de potência do amplificador
Vai Porcentagem de eficiência energética = 100*(Carregar energia/Potência de entrada)
Transresistência de circuito aberto
Vai Transresistência de Circuito Aberto = Voltagem de saída/Corrente de entrada
Ganho de Potência do Amplificador
Vai Ganho de potência = Carregar energia/Potência de entrada
Tensão de saída do amplificador
Vai Voltagem de saída = Ganho de tensão*Tensão de entrada
Ganho de tensão do amplificador
Vai Ganho de tensão = Voltagem de saída/Tensão de entrada
Ganho atual do amplificador em decibéis
Vai Ganho atual em decibéis = 20*(log10(Ganho atual) )
Ganho de corrente do amplificador
Vai Ganho atual = Corrente de saída/Corrente de entrada
Tensão de entrada na dissipação máxima de energia
Vai Tensão de entrada = (Tensão de pico*pi)/2
Tensão de Pico na Dissipação Máxima de Potência
Vai Tensão de pico = (2*Tensão de entrada)/pi
Constante de tempo de circuito aberto do amplificador
Vai Constante de tempo de circuito aberto = 1/Frequência do Pólo

Corrente de saturação Fórmula

Corrente de saturação = (Área Base do Emissor*[Charge-e]*Difusividade Eletrônica*Concentração de Equilíbrio Térmico)/Largura da Junção Base
isat = (Abe*[Charge-e]*Dn*npo)/wb

Por que calculamos a corrente de saturação no transistor?

O cálculo da corrente de saturação em transistores é crucial para compreender seu comportamento e desempenho. Corrente de saturação é a corrente na qual a tensão de saída do transistor não é mais afetada pela corrente de entrada. Representa a corrente máxima que o transistor pode suportar sem distorcer extensivamente sua saída.

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