Cálculo de polarización de transistores

Serie de resistencias de polarización de transistores

tipo correspondiente
RB (Base resistor)Resistencia básica
(KΩ) 
VB (Bias Voltage)Sesgo de base
(V)
RC (Collector resistor)resistencia del colector (KΩ) 
RE1 (Emitter resistor 1)resistencia emisora (KΩ) 

RE2 (Emitter resistor 2)resistencia emisora

(KΩ) 
VP (Supply Voltage)Voltaje (V)
Beta (DC Current Gain)DC ganancia de corriente
VBE (Base to emitter drop)caída de lanzamiento base (V)
Rs (Source Resistance): Resistencia de la fuente de señal (Ω)
RL (Load resistor)Resistencia de carga (Ω) 
fT(Ancho de banda de ganancia actual): Opcional (MHz)
CCB Condensador de base de colector (opcional) (pF)
CBE Condensador base-emisor (opcional)   (pF)

Vc (Collector Voltage)voltaje del colector (V) 
Ve (Emitter Voltage)voltaje del emisor (V) 
Vb (Base Voltage)voltaje base (V) 
Ic (Collector Voltage) corriente del colector (mA) 
Ib (Base Voltage) Corriente básica (mA) 
gm (Transconductance)跨導
rπ (resistencia de entrada del transistor, a bajas frecuencias)
  saturación
  área de corte

CEParámetros de configuración común)

A (ganancia de voltaje del amplificador)
CMCE (Miller Capacitance Condensador molinero) (pF)
BWCE (BW) (MHz)

CC (Colector común) configuración

A (La ganancia de voltaje del amplificador)
Rin (KΩ)
BWCC (BW) (MHz)

¿Necesita calcular con precisión los valores de resistencia, la corriente de colector y el voltaje de colector-emisor para establecer el punto de operación (Q) óptimo de un transistor en un circuito? ¡Nuestra calculadora gratuita le brinda la solución! Introduzca los parámetros del transistor (tipo de transistor, configuración de circuito, corriente de colector deseada) y obtenga instantáneamente los resultados necesarios para:

  • Diseñar circuitos de bias de transistor eficientes y confiables: Determine los valores de las resistencias de base y colector necesarios para lograr el punto de operación deseado y garantizar un funcionamiento estable del transistor.
  • Calcular la corriente de colector y el voltaje de colector-emisor: Evalúe la corriente que fluye a través del colector y el voltaje entre el colector y el emisor del transistor, considerando los valores de las resistencias y la configuración del circuito.
  • Analizar el comportamiento de los circuitos de bias de transistor: Comprenda la relación entre las resistencias, la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje de colector-emisor, y cómo estos parámetros afectan el rendimiento del transistor.
  • Seleccionar resistencias adecuadas para bias de transistor: Elija resistencias con las características adecuadas para satisfacer los requisitos de corriente, voltaje y potencia de su aplicación.
  • Resolver problemas de bias de transistor comunes: Enfrente desafíos relacionados con la estabilidad, la eficiencia y el rendimiento de los circuitos de bias de transistor en circuitos electrónicos de manera efectiva.
  • Explorar aplicaciones de bias de transistor: Aprenda sobre el uso de bias de transistor en diversos campos, como amplificadores de audio, circuitos de conmutación, fuentes de alimentación y electrónica analógica.
  • Ahorrar tiempo y esfuerzo: Evite cálculos manuales tediosos y obtenga resultados precisos al instante.
función           Geometría sólida          geometria plana