Częstotliwość odcięcia kuchenki mikrofalowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Częstotliwość odcięcia w BJT = 1/(2*pi*Czas opóźnienia kolektora emitera)
fco = 1/(2*pi*τec)
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Częstotliwość odcięcia w BJT - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość odcięcia w BJT definiuje się jako częstotliwość narożną stanowiącą granicę odpowiedzi częstotliwościowej systemu, przy której energia przepływająca przez system zaczyna się zmniejszać, a nie przechodzi.
Czas opóźnienia kolektora emitera - (Mierzone w Drugi) - Czas opóźnienia kolektora emitera definiuje się jako czas przejścia przez obszar lub przestrzeń wyczerpania kolektora podstawowego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Czas opóźnienia kolektora emitera: 5295 Mikrosekunda --> 0.005295 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
fco = 1/(2*pi*τec) --> 1/(2*pi*0.005295)
Ocenianie ... ...
fco = 30.0575907633419
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
30.0575907633419 Herc --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
30.0575907633419 30.05759 Herc <-- Częstotliwość odcięcia w BJT
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

15 Urządzenia mikrofalowe BJT Kalkulatory

Maksymalna częstotliwość oscylacji
​ Iść Maksymalna częstotliwość oscylacji = sqrt(Częstotliwość wzmocnienia zwarcia wspólnego emitera/(8*pi*Odporność podstawowa*Bazowa pojemność kolektora))
Podstawowy czas opóźnienia kolektora
​ Iść Czas opóźnienia kolektora podstawowego = Czas opóźnienia kolektora emitera-(Czas ładowania kolektora+Podstawowy czas tranzytu+Czas ładowania emitera)
Czas ładowania bazy emitera
​ Iść Czas ładowania emitera = Czas opóźnienia kolektora emitera-(Czas opóźnienia kolektora podstawowego+Czas ładowania kolektora+Podstawowy czas tranzytu)
Podstawowy czas tranzytu
​ Iść Podstawowy czas tranzytu = Czas opóźnienia kolektora emitera-(Czas opóźnienia kolektora podstawowego+Czas ładowania kolektora+Czas ładowania emitera)
Czas ładowania kolektora
​ Iść Czas ładowania kolektora = Czas opóźnienia kolektora emitera-(Czas opóźnienia kolektora podstawowego+Podstawowy czas tranzytu+Czas ładowania emitera)
Czas opóźnienia emitera do kolektora
​ Iść Czas opóźnienia kolektora emitera = Czas opóźnienia kolektora podstawowego+Czas ładowania kolektora+Podstawowy czas tranzytu+Czas ładowania emitera
Bazowa pojemność kolektora
​ Iść Bazowa pojemność kolektora = Częstotliwość odcięcia w BJT/(8*pi*Maksymalna częstotliwość oscylacji^2*Odporność podstawowa)
Podstawowy opór
​ Iść Odporność podstawowa = Częstotliwość odcięcia w BJT/(8*pi*Maksymalna częstotliwość oscylacji^2*Bazowa pojemność kolektora)
Współczynnik mnożenia lawiny
​ Iść Współczynnik mnożenia lawiny = 1/(1-(Zastosowane napięcie/Napięcie przebicia lawiny)^Dopingowy współczynnik liczbowy)
Prędkość dryfu nasycenia
​ Iść Prędkość dryfu nasyconego w BJT = Odległość emitera od kolektora/Średni czas przejścia emitera do kolektora
Odległość między emiterem a kolektorem
​ Iść Odległość emitera od kolektora = Maksymalne przyłożone napięcie w BJT/Maksymalne pole elektryczne w BJT
Całkowity czas tranzytu
​ Iść Całkowity czas tranzytu = Podstawowy czas tranzytu+Region wyczerpania kolektorów
Częstotliwość odcięcia kuchenki mikrofalowej
​ Iść Częstotliwość odcięcia w BJT = 1/(2*pi*Czas opóźnienia kolektora emitera)
Całkowity czas ładowania
​ Iść Całkowity czas ładowania = Czas ładowania emitera+Czas ładowania kolektora
Prąd dziury emitera
​ Iść Prąd dziury emitera = Prąd bazowy+Prąd kolektora

Częstotliwość odcięcia kuchenki mikrofalowej Formułę

Częstotliwość odcięcia w BJT = 1/(2*pi*Czas opóźnienia kolektora emitera)
fco = 1/(2*pi*τec)

Co to jest tranzystor mikrofalowy?

Tranzystor mikrofalowy jest urządzeniem nieliniowym, a jego zasada działania jest podobna do działania urządzenia o niskiej częstotliwości. W zastosowaniach mikrofalowych tranzystory krzemowe (Si) są zwykle używane w zakresie częstotliwości od UHF do pasma S.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!