एक $NPN$ ट्रांजिस्टर का उपयोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में $1\,k\Omega$ लोड प्रतिरोध के साथ एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। बेस-एमिटर पर $10\,mV$ का सिग्नल वोल्टेज लगाया जाता है। यह कलेक्टर करंट में $3\,mA$ का परिवर्तन और एम्पलीफायर के बेस करंट में $15\,\mu A$ का परिवर्तन उत्पन्न करता है। इनपुट प्रतिरोध और वोल्टेज गेन हैं:

  • A
    $0.67\,k\Omega, 300$
  • B
    $0.67\,k\Omega, 200$
  • C
    $0.33\,k\Omega, 1.5$
  • D
    $0.33\,k\Omega, 300$

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एक $n-p-n$ ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक (collector) धारा $10 \, mA$ है। यदि $90 \%$ इलेक्ट्रॉन संग्राहक तक पहुँचते हैं,तो उत्सर्जक (emitter) धारा होगी:

कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एक ट्रांजिस्टर का करंट गेन $80$ है। सर्किट के कलेक्टर और बेस साइड में प्रतिरोध क्रमशः $5 \text{ k}\Omega$ और $1 \text{ k}\Omega$ हैं। यदि इनपुट वोल्टेज $2 \text{ mV}$ है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा ($\text{ V}$ में)?

एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, आउटपुट प्रतिरोध $500 \text{ k}\Omega$ है और करंट गेन $\beta = 50$ है। यदि एम्पलीफायर का पावर गेन $5 \times 10^6$ है, तो इनपुट प्रतिरोध क्या है ($\Omega$ में)?

एक $NPN$ ट्रांजिस्टर सर्किट को चित्र में दिखाए अनुसार व्यवस्थित किया गया है। यह है:

एक ट्रांजिस्टर में, यदि $\frac{I_C}{I_E} = \alpha$ और $\frac{I_C}{I_B} = \beta$ है। यदि $\alpha$, $\frac{20}{21}$ और $\frac{100}{101}$ के बीच बदलता है, तो $\beta$ का मान किसके बीच होगा?

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