Calculatrice A à Z
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✖
La tension d'alimentation négative est une tension inférieure à la tension de référence à la terre dans un circuit.
ⓘ
Tension d'alimentation négative [V
ee
]
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Tension de Planck
Volt
+10%
-10%
✖
Le courant de l'émetteur est le courant total qui circule dans l'émetteur d'un transistor à jonction bipolaire.
ⓘ
Courant de l'émetteur [I
e
]
Ampère
centiampère
Déciampère
Hectoampère
Microampère
Milliampère
Nanoampère
Picoampère
+10%
-10%
✖
La résistance de l'émetteur d'un transistor à jonction bipolaire est une résistance connectée entre la borne de l'émetteur du transistor et la masse ou le rail d'alimentation.
ⓘ
Résistance de l'émetteur [R
e
]
Kilohm
mégohm
Microhm
milliohm
Ohm
Volt par ampère
+10%
-10%
✖
La tension de l'émetteur est la tension entre la borne de l'émetteur et la terre.
ⓘ
Tension de l'émetteur par rapport à la terre [V
e
]
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Tension de Planck
Volt
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Tension de l'émetteur par rapport à la terre Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension de l'émetteur
= -
Tension d'alimentation négative
+(
Courant de l'émetteur
*
Résistance de l'émetteur
)
V
e
= -
V
ee
+(
I
e
*
R
e
)
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Tension de l'émetteur
-
(Mesuré en Volt)
- La tension de l'émetteur est la tension entre la borne de l'émetteur et la terre.
Tension d'alimentation négative
-
(Mesuré en Volt)
- La tension d'alimentation négative est une tension inférieure à la tension de référence à la terre dans un circuit.
Courant de l'émetteur
-
(Mesuré en Ampère)
- Le courant de l'émetteur est le courant total qui circule dans l'émetteur d'un transistor à jonction bipolaire.
Résistance de l'émetteur
-
(Mesuré en Ohm)
- La résistance de l'émetteur d'un transistor à jonction bipolaire est une résistance connectée entre la borne de l'émetteur du transistor et la masse ou le rail d'alimentation.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension d'alimentation négative:
12.25 Volt --> 12.25 Volt Aucune conversion requise
Courant de l'émetteur:
0.394643 Ampère --> 0.394643 Ampère Aucune conversion requise
Résistance de l'émetteur:
2.8 Kilohm --> 2800 Ohm
(Vérifiez la conversion
ici
)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
V
e
= -V
ee
+(I
e
*R
e
) -->
-12.25+(0.394643*2800)
Évaluer ... ...
V
e
= 1092.7504
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1092.7504 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1092.7504
≈
1092.75 Volt
<--
Tension de l'émetteur
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Tension de l'émetteur par rapport à la terre
Crédits
Créé par
Suma Madhuri
Université VIT
(VIT)
,
Chennai
Suma Madhuri a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par
Ritwik Tripathi
Institut de technologie de Vellore
(VIT Velloré)
,
Vellore
Ritwik Tripathi a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
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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 par rapport à la terre Formule
LaTeX
Aller
Tension de l'émetteur
= -
Tension d'alimentation négative
+(
Courant de l'émetteur
*
Résistance de l'émetteur
)
V
e
= -
V
ee
+(
I
e
*
R
e
)
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