Corriente del colector dada la tensión base-emisor Fórmula

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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. Marque FAQs
Icc=αIsat(exp([Charge-e]VBE[BoltZ]to-1))
Icc - Corriente de colector en BJT?α - Ratio de transferencia actual?Isat - Corriente de saturación?VBE - Voltaje base del emisor?to - Impureza de temperatura?[Charge-e] - carga de electrones?[BoltZ] - constante de Boltzmann?

Ejemplo de Corriente del colector dada la tensión base-emisor

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Corriente del colector dada la tensión base-emisor con Valores.

Así es como se ve la ecuación Corriente del colector dada la tensión base-emisor con unidades.

Así es como se ve la ecuación Corriente del colector dada la tensión base-emisor.

0.1483Edit=0.2Edit2.015Edit(exp(1.6E-190.9Edit1.4E-2320Edit-1))
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Corriente del colector dada la tensión base-emisor Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Corriente del colector dada la tensión base-emisor?

Primer paso Considere la fórmula
Icc=αIsat(exp([Charge-e]VBE[BoltZ]to-1))
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Icc=0.22.015A(exp([Charge-e]0.9µV[BoltZ]20K-1))
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
Icc=0.22.015A(exp(1.6E-19C0.9µV1.4E-23J/K20K-1))
Próximo paso Convertir unidades
Icc=0.22.015A(exp(1.6E-19C9E-7V1.4E-23J/K20K-1))
Próximo paso Prepárese para evaluar
Icc=0.22.015(exp(1.6E-199E-71.4E-2320-1))
Próximo paso Evaluar
Icc=0.148332854505356A
Último paso Respuesta de redondeo
Icc=0.1483A

Corriente del colector dada la tensión base-emisor Fórmula Elementos

variables
Constantes
Funciones
Corriente de colector en BJT
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.
Símbolo: Icc
Medición: Corriente eléctricaUnidad: A
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
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.
Símbolo: α
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Corriente de saturación
La corriente de saturación se refiere a la corriente máxima que puede fluir a través del transistor cuando está completamente encendido.
Símbolo: Isat
Medición: Corriente eléctricaUnidad: A
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Voltaje base del emisor
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.
Símbolo: VBE
Medición: Potencial eléctricoUnidad: µV
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Impureza de temperatura
Impureza de temperatura: un índice base que representa la temperatura promedio del aire en diferentes escalas de tiempo.
Símbolo: to
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
carga de electrones
La carga del electrón es una constante física fundamental que representa la carga eléctrica transportada por un electrón, que es la partícula elemental con carga eléctrica negativa.
Símbolo: [Charge-e]
Valor: 1.60217662E-19 C
constante de Boltzmann
La constante de Boltzmann relaciona la energía cinética promedio de las partículas en un gas con la temperatura del gas y es una constante fundamental en mecánica estadística y termodinámica.
Símbolo: [BoltZ]
Valor: 1.38064852E-23 J/K
exp
En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente.
Sintaxis: exp(Number)

Otras fórmulas en la categoría Colector de corriente

​Ir Corriente de colector cuando la corriente de saturación se debe a la tensión de CC
Ic=IsateVBEVt-ISCeVBCVt
​Ir Corriente de colector usando corriente de fuga
Ic=(IBβ)+Ice0
​Ir Corriente de colector del transistor PNP cuando la ganancia de corriente del emisor común
Ic=βforcedIB
​Ir Corriente de colector usando voltaje temprano para transistor NPN
Ic=IsateVBCVt(1+VCEVDD)

¿Cómo evaluar Corriente del colector dada la tensión base-emisor?

El evaluador de Corriente del colector dada la tensión base-emisor usa Collector Current in BJTs = Ratio de transferencia actual*Corriente de saturación*(exp(([Charge-e]*Voltaje base del emisor)/([BoltZ]*Impureza de temperatura)-1)) para evaluar Corriente de colector en BJT, La fórmula de la corriente del colector dada la tensión base-emisor se define como la relación entre la corriente del colector y la tensión base-emisor en un transistor de unión bipolar (BJT) que normalmente se describe mediante las ecuaciones de Ebers-Moll. Corriente de colector en BJT se indica mediante el símbolo Icc.

¿Cómo evaluar Corriente del colector dada la tensión base-emisor usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Corriente del colector dada la tensión base-emisor, ingrese Ratio de transferencia actual (α), Corriente de saturación (Isat), Voltaje base del emisor (VBE) & Impureza de temperatura (to) y presione el botón calcular.

FAQs en Corriente del colector dada la tensión base-emisor

¿Cuál es la fórmula para encontrar Corriente del colector dada la tensión base-emisor?
La fórmula de Corriente del colector dada la tensión base-emisor se expresa como Collector Current in BJTs = Ratio de transferencia actual*Corriente de saturación*(exp(([Charge-e]*Voltaje base del emisor)/([BoltZ]*Impureza de temperatura)-1)). Aquí hay un ejemplo: 0.147229 = 0.2*2.015*(exp(([Charge-e]*9E-07)/([BoltZ]*20)-1)).
¿Cómo calcular Corriente del colector dada la tensión base-emisor?
Con Ratio de transferencia actual (α), Corriente de saturación (Isat), Voltaje base del emisor (VBE) & Impureza de temperatura (to) podemos encontrar Corriente del colector dada la tensión base-emisor usando la fórmula - Collector Current in BJTs = Ratio de transferencia actual*Corriente de saturación*(exp(([Charge-e]*Voltaje base del emisor)/([BoltZ]*Impureza de temperatura)-1)). Esta fórmula también utiliza funciones carga de electrones, constante de Boltzmann y Crecimiento exponencial (exp).
¿Puede el Corriente del colector dada la tensión base-emisor ser negativo?
Sí, el Corriente del colector dada la tensión base-emisor, medido en Corriente eléctrica poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Corriente del colector dada la tensión base-emisor?
Corriente del colector dada la tensión base-emisor generalmente se mide usando Amperio[A] para Corriente eléctrica. Miliamperio[A], Microamperio[A], centiamperio[A] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Corriente del colector dada la tensión base-emisor.
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