Frecuencia de transición de BJT dado dispositivo constante Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Frecuencia de transición = 1/(2*pi*Constante del dispositivo)
ft = 1/(2*pi*𝛕F)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Frecuencia de transición - (Medido en hercios) - La Frecuencia de Transición asociada con la transición (1 a 2 o 2 a 1) entre dos niveles vibratorios diferentes.
Constante del dispositivo - (Medido en Segundo) - El valor de una constante de dispositivo se define una vez y se puede hacer referencia a ella muchas veces a lo largo de un programa.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Constante del dispositivo: 2 Segundo --> 2 Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ft = 1/(2*pi*𝛕F) --> 1/(2*pi*2)
Evaluar ... ...
ft = 0.0795774715459477
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0795774715459477 hercios --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0795774715459477 0.079577 hercios <-- Frecuencia de transición
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

11 Efectos capacitivos internos y modelo de alta frecuencia Calculadoras

Capacitancia de base de colector
​ Vamos Capacitancia de la base del colector = Área de unión de la base del emisor*sqrt((Cargar*Permitividad*Densidad de dopaje)/(2*(Potencial incorporado+Unión de polarización inversa)))
Capacitancia de la unión de la base del colector
​ Vamos Capacitancia de la unión de la base del colector = Capacitancia de unión colector-base a voltaje 0/(1+(Voltaje de polarización inversa/Voltaje incorporado))^Coeficiente de calificación
Frecuencia de transición de BJT
​ Vamos Frecuencia de transición = Transconductancia/(2*pi*(Capacitancia base-emisor+Capacitancia de la unión de la base del colector))
Ancho de banda de ganancia unitaria de BJT
​ Vamos Ancho de banda de ganancia unitaria = Transconductancia/(Capacitancia base-emisor+Capacitancia de la unión de la base del colector)
Concentración de electrones inyectados desde el emisor a la base
​ Vamos Concentración de e- Inyectado de Emisor a Base = Concentración de equilibrio térmico*e^(Voltaje base-emisor/Voltaje Térmico)
Capacitancia de difusión de señal pequeña de BJT
​ Vamos Capacitancia base-emisor = Constante del dispositivo*(Colector de corriente/Voltaje de umbral)
Concentración de equilibrio térmico del portador de carga minoritaria
​ Vamos Concentración de equilibrio térmico = ((Densidad de portador intrínseco)^2)/Dopaje Concentración de Base
Carga de electrones almacenados en la base de BJT
​ Vamos Carga de electrones almacenada = Constante del dispositivo*Colector de corriente
Capacitancia de difusión de señal pequeña
​ Vamos Capacitancia base-emisor = Constante del dispositivo*Transconductancia
Frecuencia de transición de BJT dado dispositivo constante
​ Vamos Frecuencia de transición = 1/(2*pi*Constante del dispositivo)
Capacitancia de unión base-emisor
​ Vamos Capacitancia de unión base-emisor = 2*Capacitancia base-emisor

Frecuencia de transición de BJT dado dispositivo constante Fórmula

Frecuencia de transición = 1/(2*pi*Constante del dispositivo)
ft = 1/(2*pi*𝛕F)

¿Cuál es la función de BJT?

La función básica principal de un BJT es amplificar la corriente, lo que permitirá que los BJT se utilicen como amplificadores o interruptores para producir una amplia aplicabilidad en equipos electrónicos que incluyen teléfonos móviles, control industrial, televisión y transmisores de radio.

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