Übergangsfrequenz von BJT bei gegebener Gerätekonstante Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Übergangsfrequenz = 1/(2*pi*Gerätekonstante)
ft = 1/(2*pi*𝛕F)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 2 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Übergangsfrequenz - (Gemessen in Hertz) - Die Übergangsfrequenz, die mit dem Übergang (1 zu 2 oder 2 zu 1) zwischen zwei verschiedenen Schwingungsebenen verbunden ist.
Gerätekonstante - (Gemessen in Zweite) - Ein Gerätekonstantenwert wird einmal definiert und kann in einem Programm viele Male referenziert werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gerätekonstante: 2 Zweite --> 2 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ft = 1/(2*pi*𝛕F) --> 1/(2*pi*2)
Auswerten ... ...
ft = 0.0795774715459477
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0795774715459477 Hertz --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0795774715459477 0.079577 Hertz <-- Übergangsfrequenz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

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Kollektor-Basis-Übergangskapazität
​ Gehen Kollektor-Basis-Übergangskapazität = Kollektor-Basis-Übergangskapazität bei 0 Spannung/(1+(Sperrvorspannung/Eingebaute Spannung))^Bewertungskoeffizient
Konzentration der vom Emitter zur Basis injizierten Elektronen
​ Gehen Konzentration von E-Injected vom Emitter zur Basis = Thermische Gleichgewichtskonzentration*e^(Basis-Emitter-Spannung/Thermische Spannung)
Übergangsfrequenz von BJT
​ Gehen Übergangsfrequenz = Steilheit/(2*pi*(Emitter-Basis-Kapazität+Kollektor-Basis-Übergangskapazität))
Unity-Gain-Bandbreite von BJT
​ Gehen Unity-Gain-Bandbreite = Steilheit/(Emitter-Basis-Kapazität+Kollektor-Basis-Übergangskapazität)
Kleinsignal-Diffusionskapazität von BJT
​ Gehen Emitter-Basis-Kapazität = Gerätekonstante*(Kollektorstrom/Grenzspannung)
Thermische Gleichgewichtskonzentration des Minoritätsladungsträgers
​ Gehen Thermische Gleichgewichtskonzentration = ((Intrinsische Trägerdichte)^2)/Dopingkonzentration der Base
Gespeicherte Elektronenladung in der Basis von BJT
​ Gehen Gespeicherte Elektronenladung = Gerätekonstante*Kollektorstrom
Kleinsignal-Diffusionskapazität
​ Gehen Emitter-Basis-Kapazität = Gerätekonstante*Steilheit
Übergangsfrequenz von BJT bei gegebener Gerätekonstante
​ Gehen Übergangsfrequenz = 1/(2*pi*Gerätekonstante)
Basis-Emitter-Übergangskapazität
​ Gehen Basis-Emitter-Übergangskapazität = 2*Emitter-Basis-Kapazität

Übergangsfrequenz von BJT bei gegebener Gerätekonstante Formel

Übergangsfrequenz = 1/(2*pi*Gerätekonstante)
ft = 1/(2*pi*𝛕F)

Was ist die Funktion von BJT?

Die Hauptgrundfunktion eines BJT besteht darin, den Strom zu verstärken, damit BJTs als Verstärker oder Schalter verwendet werden können, um eine breite Anwendbarkeit in elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Industriesteuerungen, Fernseh- und Radiosendern zu erzielen.

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