Fréquence de transition du BJT donné Constante de l'appareil Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fréquence de transition = 1/(2*pi*Constante de l'appareil)
ft = 1/(2*pi*𝛕F)
Cette formule utilise 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Fréquence de transition - (Mesuré en Hertz) - La Fréquence de Transition associée à la transition (1 vers 2 ou 2 vers 1) entre deux niveaux vibratoires différents.
Constante de l'appareil - (Mesuré en Deuxième) - Une valeur constante de dispositif est définie une fois et peut être référencée plusieurs fois dans un programme.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante de l'appareil: 2 Deuxième --> 2 Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ft = 1/(2*pi*𝛕F) --> 1/(2*pi*2)
Évaluer ... ...
ft = 0.0795774715459477
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0795774715459477 Hertz --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0795774715459477 0.079577 Hertz <-- Fréquence de transition
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

10+ Effets capacitifs internes et modèle haute fréquence Calculatrices

Capacité de jonction collecteur-base
​ Aller Capacité de jonction collecteur-base = Capacité de jonction collecteur-base à 0 tension/(1+(Tension de polarisation inverse/Tension intégrée))^Coefficient de classement
Fréquence de transition du BJT
​ Aller Fréquence de transition = Transconductance/(2*pi*(Capacité émetteur-base+Capacité de jonction collecteur-base))
Concentration d'électrons injectés de l'émetteur à la base
​ Aller Concentration d'e-injecté de l'émetteur à la base = Concentration d'équilibre thermique*e^(Tension base-émetteur/Tension thermique)
Bande passante à gain unitaire de BJT
​ Aller Bande passante à gain unitaire = Transconductance/(Capacité émetteur-base+Capacité de jonction collecteur-base)
Capacité de diffusion de petit signal de BJT
​ Aller Capacité émetteur-base = Constante de l'appareil*(Courant de collecteur/Tension de seuil)
Concentration d'équilibre thermique du porteur de charge minoritaire
​ Aller Concentration d'équilibre thermique = ((Densité porteuse intrinsèque)^2)/Concentration de dopage de la base
Charge d'électrons stockée dans la base de BJT
​ Aller Charge d'électrons stockée = Constante de l'appareil*Courant de collecteur
Capacité de diffusion de petits signaux
​ Aller Capacité émetteur-base = Constante de l'appareil*Transconductance
Fréquence de transition du BJT donné Constante de l'appareil
​ Aller Fréquence de transition = 1/(2*pi*Constante de l'appareil)
Capacité de jonction base-émetteur
​ Aller Capacité de jonction base-émetteur = 2*Capacité émetteur-base

Fréquence de transition du BJT donné Constante de l'appareil Formule

Fréquence de transition = 1/(2*pi*Constante de l'appareil)
ft = 1/(2*pi*𝛕F)

Quelle est la fonction de BJT?

La fonction de base principale d'un BJT est d'amplifier le courant, il permettra aux BJT d'être utilisés comme amplificateurs ou commutateurs pour produire une large applicabilité dans les équipements électroniques, notamment les téléphones mobiles, le contrôle industriel, la télévision et les émetteurs radio.

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