Calculatrice A à Z
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La tension d'alimentation du collecteur est la tension de l'alimentation électrique connectée au collecteur du BJT.
ⓘ
Tension d'alimentation du collecteur [V
cc
]
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Tension de Planck
Volt
+10%
-10%
✖
La résistance de charge du collecteur est une résistance connectée entre le collecteur et V
ⓘ
Résistance de charge du collecteur [R
c
]
Kilohm
mégohm
Microhm
milliohm
Ohm
Volt par ampère
+10%
-10%
✖
Le courant collecteur est le courant qui traverse le terminal collecteur du BJT.
ⓘ
Courant du collecteur [I
c
]
Ampère
centiampère
Déciampère
Hectoampère
Microampère
Milliampère
Nanoampère
Picoampère
+10%
-10%
✖
La tension collecteur-émetteur est la différence de tension entre les bornes collecteur et émetteur d’un transistor à jonction bipolaire.
ⓘ
Tension de l'émetteur du collecteur [V
ce
]
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Tension de Planck
Volt
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Tension de l'émetteur du collecteur Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension de l'émetteur du collecteur
=
Tension d'alimentation du collecteur
-
Résistance de charge du collecteur
*
Courant du collecteur
V
ce
=
V
cc
-
R
c
*
I
c
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Tension de l'émetteur du collecteur
-
(Mesuré en Volt)
- La tension collecteur-émetteur est la différence de tension entre les bornes collecteur et émetteur d’un transistor à jonction bipolaire.
Tension d'alimentation du collecteur
-
(Mesuré en Volt)
- La tension d'alimentation du collecteur est la tension de l'alimentation électrique connectée au collecteur du BJT.
Résistance de charge du collecteur
-
(Mesuré en Ohm)
- La résistance de charge du collecteur est une résistance connectée entre le collecteur et V
Courant du collecteur
-
(Mesuré en Ampère)
- Le courant collecteur est le courant qui traverse le terminal collecteur du BJT.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension d'alimentation du collecteur:
60.2 Volt --> 60.2 Volt Aucune conversion requise
Résistance de charge du collecteur:
0.15 Kilohm --> 150 Ohm
(Vérifiez la conversion
ici
)
Courant du collecteur:
216.0714 Milliampère --> 0.2160714 Ampère
(Vérifiez la conversion
ici
)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
V
ce
= V
cc
-R
c
*I
c
-->
60.2-150*0.2160714
Évaluer ... ...
V
ce
= 27.78929
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
27.78929 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
27.78929 Volt
<--
Tension de l'émetteur du collecteur
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Tension de l'émetteur du collecteur
Crédits
Créé par
Suma Madhuri
Université VIT
(VIT)
,
Chennai
Suma Madhuri a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par
Passya Saikeshav Reddy
CVR COLLÈGE D'INGÉNIERIE
(CVR)
,
Inde
Passya Saikeshav Reddy a validé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
<
Biais Calculatrices
Courant de polarisation CC du MOSFET
LaTeX
Aller
Courant de polarisation CC
= 1/2*
Paramètre de transconductance
*(
Tension grille-source
-
Tension de seuil
)^2
Tension de sortie de polarisation CC au drain
LaTeX
Aller
Tension de sortie
=
Tension d'alimentation
-
Résistance à la charge
*
Courant de polarisation CC
Courant de polarisation d'entrée
LaTeX
Aller
Courant de polarisation CC
= (
Courant de polarisation d'entrée 1
+
Courant de polarisation d'entrée 2
)/2
Courant de polarisation CC du MOSFET utilisant la tension de surcharge
LaTeX
Aller
Courant de polarisation CC
= 1/2*
Paramètre de transconductance
*
Tension efficace
^2
Voir plus >>
Tension de l'émetteur du collecteur Formule
LaTeX
Aller
Tension de l'émetteur du collecteur
=
Tension d'alimentation du collecteur
-
Résistance de charge du collecteur
*
Courant du collecteur
V
ce
=
V
cc
-
R
c
*
I
c
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