Como calcular correntes em transistores
Mudança de Correntes
Passo 1
Determine a corrente de carga máxima (Lc) do dispositivo. Isso determinará se o transistor estará totalmente ligado, em estado saturado e completamente desligado, no estado de corte.
Passo 2
Determina o HFE do transistor. O HFE é a razão da corrente através do coletor (lc) para a corrente através da base (lb), que geralmente está na faixa de 50 a 100.
Passo 3
Calcule a corrente base mínima necessária para saturar o transistor, dividindo a corrente de carga entre o HFE do transistor, desta forma:
Lc / HFE
Passo 4
Calcule a corrente do emissor. Isto é feito tomando a tensão de alimentação negativa (Vee), que polariza a junção do emissor através do resistor (Re), e a tensão de alimentação positiva (Vcc) que inverte a polarização da junção do coletor e faz o seguinte cálculo :
Vbe = Vb - Ve Ie = (Vee - Vbe) / Re
Correntes amplificadoras
Passo 1
Calcule a tensão de base (Ib). Essa tensão é necessária para polarizar o transistor para iniciar a condução. Para calcular a tensão de base, você precisará da tensão de polarização de base (Vb), da queda de tensão do emissor de base (Vbe, geralmente 0, 7 volts para os dispositivos de silício) e da resistência de entrada da base ( Rb) e organize a fórmula da seguinte forma:
Ib = Vb - Vbe / Rb
Passo 2
Calcule a corrente de coletor (Ic, a corrente que entra no transistor). Esta corrente flui através da resistência de carga (RL) e corresponde à tensão de alimentação (Vcc) e sua relação pode ser dada como:
Ic = Vcc - Vce / RL
Passo 3
Construa uma linha de carga para determinar o ponto Q (o ponto de operação apropriado) para o circuito. Isto pode ser calculado determinando a "linha de corte" e o "ponto de saturação" do transistor pelo seguinte cálculo:
Quando Vce = 0, Ic = Vcc - 0 / RL, Ic = Vcc / RL
Quando Ic = 0, 0 = Vcc - Vce / RL, Vcc = Vce
Passo 4
Desenhe uma curva de Ic vs. Vce e desenhe uma linha de carga que conecta os pontos, onde:
Vce = 0, Ic = Vcc / RL Ic = 0, Vce = Vcc
O ponto central torna-se o ponto Q, no qual o circuito opera em sua máxima eficiência.