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Betriebsparameter des Transistors
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Gemeinsame Kollektorspannung ist definiert als die höhere Spannung in Bezug auf GND (Masse). v
ⓘ
Gemeinsame Kollektorspannung [V
CC
]
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Planck Spannung
Volt
+10%
-10%
✖
Der Kollektorstrom ist definiert als der Strom, der durch den Kollektoranschluss eines Transistors fließt.
ⓘ
Kollektorstrom [I
c
]
Ampere
Centiampere
Dezampere
Hektoampere
Mikroampere
Milliampere
Nanoampere
Picoampere
+10%
-10%
✖
Der Kollektorwiderstand ist definiert als das Gerät zum Einstellen des Kollektorstroms Ic sowie der Emitter-Kollektor-Spannung V
ⓘ
Sammlerwiderstand [R
c
]
Kiloohm
Megahm
Mikroohm
Milliohm
Ohm
Volt pro Ampere
+10%
-10%
✖
Die Kollektor-Emitter-Spannung bezieht sich auf die Potenzialdifferenz zwischen dem Kollektor- und Emitter-Übergang eines Transistorbauelements.
ⓘ
Kollektor-Emitter-Spannung [V
CE
]
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Planck Spannung
Volt
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Schritte
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Formel
LaTeX
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Kollektor-Emitter-Spannung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kollektor-Emitter-Spannung
=
Gemeinsame Kollektorspannung
-
Kollektorstrom
*
Sammlerwiderstand
V
CE
=
V
CC
-
I
c
*
R
c
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Kollektor-Emitter-Spannung
-
(Gemessen in Volt)
- Die Kollektor-Emitter-Spannung bezieht sich auf die Potenzialdifferenz zwischen dem Kollektor- und Emitter-Übergang eines Transistorbauelements.
Gemeinsame Kollektorspannung
-
(Gemessen in Volt)
- Gemeinsame Kollektorspannung ist definiert als die höhere Spannung in Bezug auf GND (Masse). v
Kollektorstrom
-
(Gemessen in Ampere)
- Der Kollektorstrom ist definiert als der Strom, der durch den Kollektoranschluss eines Transistors fließt.
Sammlerwiderstand
-
(Gemessen in Ohm)
- Der Kollektorwiderstand ist definiert als das Gerät zum Einstellen des Kollektorstroms Ic sowie der Emitter-Kollektor-Spannung V
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gemeinsame Kollektorspannung:
20 Volt --> 20 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Kollektorstrom:
1.1 Milliampere --> 0.0011 Ampere
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Sammlerwiderstand:
21.11 Ohm --> 21.11 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V
CE
= V
CC
-I
c
*R
c
-->
20-0.0011*21.11
Auswerten ... ...
V
CE
= 19.976779
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
19.976779 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
19.976779
≈
19.97678 Volt
<--
Kollektor-Emitter-Spannung
(Berechnung in 00.015 sekunden abgeschlossen)
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Betriebsparameter des Transistors
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Kollektor-Emitter-Spannung
Credits
Erstellt von
Pranav Simha R
BMS College of Engineering
(BMSCE)
,
Bangalore, Indien
Pranav Simha R hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Rachita C
BMS College of Engineering
(BMSCE)
,
Banglore
Rachita C hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!
<
Betriebsparameter des Transistors Taschenrechner
Aktueller Verstärkungsfaktor unter Verwendung des Basistransportfaktors
LaTeX
Gehen
Aktueller Verstärkungsfaktor
=
Basistransportfaktor
/(
Basistransportfaktor
+1)
Aktueller Verstärkungsfaktor
LaTeX
Gehen
Aktueller Verstärkungsfaktor
=
Kollektorstrom
/
Emitterstrom
Kollektorstrom unter Verwendung des Basistransportfaktors
LaTeX
Gehen
Kollektorstrom
=
Basistransportfaktor
*
Basisstrom
Emitterstrom
LaTeX
Gehen
Emitterstrom
=
Basisstrom
+
Kollektorstrom
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Kollektor-Emitter-Spannung Formel
LaTeX
Gehen
Kollektor-Emitter-Spannung
=
Gemeinsame Kollektorspannung
-
Kollektorstrom
*
Sammlerwiderstand
V
CE
=
V
CC
-
I
c
*
R
c
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