Corrente di collettore del transistor follower dell'emettitore Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Corrente del collettore = Tensione iniziale/Resistenza di uscita finita
ic = Va'/Rout
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Corrente del collettore - (Misurato in Ampere) - La corrente di collettore è una corrente di uscita amplificata di un transistor a giunzione bipolare.
Tensione iniziale - (Misurato in Volt per metro) - La tensione iniziale dipende interamente dalla tecnologia del processo, con le dimensioni di volt per micron. Tipicamente, V; rientra nell'intervallo compreso tra 5 V/μm e 50 V/μm.
Resistenza di uscita finita - (Misurato in Ohm) - La resistenza di uscita finita è una misura di quanto varia l'impedenza di uscita del transistor al variare della tensione di uscita.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tensione iniziale: 13.85 Volt per metro --> 13.85 Volt per metro Nessuna conversione richiesta
Resistenza di uscita finita: 0.35 Kilohm --> 350 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ic = Va'/Rout --> 13.85/350
Valutare ... ...
ic = 0.0395714285714286
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0395714285714286 Ampere -->39.5714285714286 Millampere (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
39.5714285714286 39.57143 Millampere <-- Corrente del collettore
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

Seguace dell'emettitore Calcolatrici

Resistenza di uscita dell'emettitore follower
​ LaTeX ​ Partire Resistenza finita = (1/Resistenza al carico+1/Piccola tensione di segnale+1/Resistenza dell'emettitore)+(1/Impedenza di base+1/Resistenza del segnale)/(Guadagno corrente base del collettore+1)
Corrente del collettore nella regione attiva quando il transistor funge da amplificatore
​ LaTeX ​ Partire Corrente del collettore = Corrente di saturazione*e^(Tensione attraverso la giunzione base-emettitore/Soglia di voltaggio)
Corrente di saturazione dell'emettitore inseguitore
​ LaTeX ​ Partire Corrente di saturazione = Corrente del collettore/e^(Tensione attraverso la giunzione base-emettitore/Soglia di voltaggio)
Resistenza di ingresso dell'emettitore follower
​ LaTeX ​ Partire Resistenza in ingresso = 1/(1/Resistenza del segnale in base+1/Resistenza di base)

Amplificatori a transistor multistadio Calcolatrici

Guadagno di tensione del cascode bipolare a circuito aperto
​ LaTeX ​ Partire Guadagno di tensione del cascode bipolare = -Transconduttanza primaria MOSFET*(Transconduttanza secondaria MOSFET*Resistenza di uscita finita)*(1/Resistenza di uscita finita del transistor 1+1/Resistenza di ingresso del segnale piccolo)^-1
Resistenza di drenaggio dell'amplificatore Cascode
​ LaTeX ​ Partire Resistenza allo scarico = (Guadagno della tensione di uscita/(Transconduttanza primaria MOSFET^2*Resistenza di uscita finita))
Guadagno della tensione di uscita dell'amplificatore MOS Cascode
​ LaTeX ​ Partire Guadagno della tensione di uscita = -Transconduttanza primaria MOSFET^2*Resistenza di uscita finita*Resistenza allo scarico
Resistenza equivalente dell'amplificatore Cascode
​ LaTeX ​ Partire Resistenza tra scarico e terra = (1/Resistenza di uscita finita del transistor 1+1/Resistenza in ingresso)^-1

Corrente di collettore del transistor follower dell'emettitore Formula

​LaTeX ​Partire
Corrente del collettore = Tensione iniziale/Resistenza di uscita finita
ic = Va'/Rout

Perché l'amplificatore del collettore comune si chiama buffer?

Un amplificatore collettore comune, noto come inseguitore di emettitore, è definito buffer per la sua capacità di isolare ingresso e uscita mantenendo la continuità della tensione, offrendo un'elevata impedenza di ingresso e una bassa impedenza di uscita, ideale per l'adattamento dell'impedenza e la conservazione del segnale nei circuiti elettronici.

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