Corriente del colector dada la tensión base-emisor Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corriente de colector en BJT = Ratio de transferencia actual*Corriente de saturación*(exp(([Charge-e]*Voltaje base del emisor)/([BoltZ]*Impureza de temperatura)-1))
Icc = α*Isat*(exp(([Charge-e]*VBE)/([BoltZ]*to)-1))
Esta fórmula usa 2 Constantes, 1 Funciones, 5 Variables
Constantes utilizadas
[Charge-e] - carga de electrones Valor tomado como 1.60217662E-19
[BoltZ] - constante de Boltzmann Valor tomado como 1.38064852E-23
Funciones utilizadas
exp - En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente., exp(Number)
Variables utilizadas
Corriente de colector en BJT - (Medido en Amperio) - La corriente del colector en BJT es la corriente que fluye a través del terminal del colector del transistor. Es un parámetro fundamental que caracteriza su comportamiento y rendimiento.
Ratio de transferencia actual - La relación de transferencia de corriente se refiere a la relación entre la corriente del colector y la corriente de base. Esta relación es un parámetro crucial para comprender la capacidad de amplificación de un BJT.
Corriente de saturación - (Medido en Amperio) - La corriente de saturación se refiere a la corriente máxima que puede fluir a través del transistor cuando está completamente encendido.
Voltaje base del emisor - (Medido en Voltio) - El voltaje del emisor base se refiere a la caída de voltaje entre los terminales base y emisor del transistor cuando está en modo activo.
Impureza de temperatura - (Medido en Kelvin) - Impureza de temperatura: un índice base que representa la temperatura promedio del aire en diferentes escalas de tiempo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Ratio de transferencia actual: 0.2 --> No se requiere conversión
Corriente de saturación: 2.015 Amperio --> 2.015 Amperio No se requiere conversión
Voltaje base del emisor: 0.9 Microvoltio --> 9E-07 Voltio (Verifique la conversión ​aquí)
Impureza de temperatura: 20 Kelvin --> 20 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Icc = α*Isat*(exp(([Charge-e]*VBE)/([BoltZ]*to)-1)) --> 0.2*2.015*(exp(([Charge-e]*9E-07)/([BoltZ]*20)-1))
Evaluar ... ...
Icc = 0.148332854505356
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.148332854505356 Amperio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.148332854505356 0.148333 Amperio <-- Corriente de colector en BJT
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por banuprakash
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
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Verificada por Santhosh Yadav
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), banglore
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Colector de corriente Calculadoras

Corriente de colector cuando la corriente de saturación se debe a la tensión de CC
​ LaTeX ​ Vamos Colector de corriente = Corriente de saturación*e^(Voltaje base-emisor/Voltaje Térmico)-Corriente de saturación para CC*e^(Voltaje base-colector/Voltaje Térmico)
Corriente de colector usando voltaje temprano para transistor NPN
​ LaTeX ​ Vamos Colector de corriente = Corriente de saturación*e^(Voltaje base-colector/Voltaje Térmico)*(1+Tensión colector-emisor/Voltaje de suministro)
Corriente de colector usando corriente de fuga
​ LaTeX ​ Vamos Colector de corriente = (corriente básica*Ganancia de corriente de emisor común)+Corriente de fuga del emisor del colector
Corriente de colector del transistor PNP cuando la ganancia de corriente del emisor común
​ LaTeX ​ Vamos Colector de corriente = Ganancia de corriente de emisor común forzado*corriente básica

Corriente del colector dada la tensión base-emisor Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Corriente de colector en BJT = Ratio de transferencia actual*Corriente de saturación*(exp(([Charge-e]*Voltaje base del emisor)/([BoltZ]*Impureza de temperatura)-1))
Icc = α*Isat*(exp(([Charge-e]*VBE)/([BoltZ]*to)-1))
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