Klein-signaal ingangsweerstand tussen basis en zender met behulp van transconductantie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Signaal weerstand = Stroomversterking gemeenschappelijke emitter/Transconductantie
Rs = β/Gm
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Signaal weerstand - (Gemeten in Ohm) - Signaalweerstand is de weerstand die wordt gevoed met de signaalspanningsbron versus een versterker.
Stroomversterking gemeenschappelijke emitter - Gemeenschappelijke emitterstroomversterking wordt beïnvloed door 2 factoren: breedte van basisgebied W en relatieve dopings van basisgebied en emittergebied. Het bereik varieert van 50-200.
Transconductantie - (Gemeten in Siemens) - Transconductantie is de verhouding van de verandering in stroom aan de uitgangsterminal tot de verandering in de spanning aan de ingangsterminal van een actief apparaat.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Stroomversterking gemeenschappelijke emitter: 65 --> Geen conversie vereist
Transconductantie: 1.72 Millisiemens --> 0.00172 Siemens (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Rs = β/Gm --> 65/0.00172
Evalueren ... ...
Rs = 37790.6976744186
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
37790.6976744186 Ohm -->37.7906976744186 Kilohm (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
37.7906976744186 37.7907 Kilohm <-- Signaal weerstand
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

Weerstand Rekenmachines

Klein-signaal ingangsweerstand tussen basis en zender met behulp van transconductantie
​ LaTeX ​ Gaan Signaal weerstand = Stroomversterking gemeenschappelijke emitter/Transconductantie
Zenderweerstand gegeven Drempelspanning
​ LaTeX ​ Gaan Zender Weerstand = Drempelspanning/Zender Stroom
Klein-signaal ingangsweerstand tussen basis en emitter met behulp van basisstroom
​ LaTeX ​ Gaan Signaal weerstand = Drempelspanning/Basisstroom
Klein-signaalingangsweerstand tussen basis en zender
​ LaTeX ​ Gaan Signaal weerstand = Ingangsspanning/Basisstroom

Klein-signaal ingangsweerstand tussen basis en zender met behulp van transconductantie Formule

​LaTeX ​Gaan
Signaal weerstand = Stroomversterking gemeenschappelijke emitter/Transconductantie
Rs = β/Gm

Waarom is de ingangsweerstand van een transistor laag?

Bij gebruik van een transistor is de emitter-basisovergang altijd voorwaarts voorgespannen en is de collector-basisovergang altijd in tegengestelde richting. Hierdoor een kleine verandering in de emitterstroom. Dit betekent dat een kleine variatie in signaalspanning aan de ingang van de transistor een grote variatie in de emitterstroom oplevert. Hieruit bleek dat de ingangsweerstand van een transistor laag is. Omdat de collector in tegengestelde richting is voorgespannen, verzamelt hij alle ladingsdragers die erin diffunderen, via de basis. Hierdoor vertoont een zeer grote verandering in de collectorspanning slechts een kleine verandering in de collectorstroom. Dit toont aan dat de uitgangsweerstand van de transistor hoog is.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!