Maximale Schwingungsfrequenz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Schwingungsfrequenz = Sättigungsgeschwindigkeit/(2*pi*Kanallänge)
fmax o = vs/(2*pi*Lc)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Maximale Schwingungsfrequenz - (Gemessen in Hertz) - Die maximale Schwingungsfrequenz ist ein Parameter, der die Hochfrequenzleistung elektronischer Geräte charakterisiert, insbesondere im Zusammenhang mit Hochfrequenz- (RF) und Mikrowellenanwendungen.
Sättigungsgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Unter Sättigungsgeschwindigkeit versteht man die maximale Geschwindigkeit, die Ladungsträger in einem Halbleitermaterial unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes erreichen.
Kanallänge - (Gemessen in Meter) - Die Kanallänge bezieht sich auf die physikalische Entfernung zwischen den Source- und Drain-Anschlüssen entlang des Halbleitermaterials, durch das der Strom fließt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Sättigungsgeschwindigkeit: 5.1 Meter pro Sekunde --> 5.1 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Kanallänge: 3.21 Meter --> 3.21 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
fmax o = vs/(2*pi*Lc) --> 5.1/(2*pi*3.21)
Auswerten ... ...
fmax o = 0.252862993697404
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.252862993697404 Hertz --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.252862993697404 0.252863 Hertz <-- Maximale Schwingungsfrequenz
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Banuprakash
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bangalore
Banuprakash hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology (HITK), Kalkutta
Dipanjona Mallick hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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Leistungsgewinn des Abwärtswandlers bei gegebenem Degradationsfaktor
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Verstärkungsdegradationsfaktor für MESFET
​ Gehen Degradationsfaktor gewinnen = Ausgangsfrequenz/Signalfrequenz*(Signalfrequenz/Ausgangsfrequenz*(Leistungszahl)^2)/(1+sqrt(1+(Signalfrequenz/Ausgangsfrequenz*(Leistungszahl)^2)))^2
Rauschfaktor GaAs MESFET
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Maximale Betriebsfrequenz
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Maximale Leistungsverstärkung des Mikrowellentransistors
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Transkonduktanz im Sättigungsbereich im MESFET
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MESFET-Grenzfrequenz
​ Gehen MESFET-Grenzfrequenz = Transkonduktanz des MESFET/(2*pi*Gate-Source-Kapazität)
Transitwinkel
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Maximale Schwingungsfrequenz
​ Gehen Maximale Schwingungsfrequenz = Sättigungsgeschwindigkeit/(2*pi*Kanallänge)

Maximale Schwingungsfrequenz Formel

Maximale Schwingungsfrequenz = Sättigungsgeschwindigkeit/(2*pi*Kanallänge)
fmax o = vs/(2*pi*Lc)
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