Czas opóźnienia emitera do kolektora Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Czas opóźnienia kolektora emitera = Czas opóźnienia kolektora podstawowego+Czas ładowania kolektora+Podstawowy czas tranzytu+Czas ładowania emitera
τec = τscr+τc+τb+τe
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Czas opóźnienia kolektora emitera - (Mierzone w Drugi) - Czas opóźnienia kolektora emitera definiuje się jako czas przejścia przez obszar lub przestrzeń wyczerpania kolektora podstawowego.
Czas opóźnienia kolektora podstawowego - (Mierzone w Drugi) - Czas opóźnienia kolektora podstawowego odnosi się do dodatkowego czasu potrzebnego sygnałowi na propagację w naładowanym przestrzennie obszarze złącza kolektora podstawowego.
Czas ładowania kolektora - (Mierzone w Drugi) - Czas ładowania kolektora odnosi się do czasu potrzebnego, aby nośniki mniejszościowe w obszarze bazowym BJT zostały usunięte z obszaru kolektora po wyłączeniu tranzystora.
Podstawowy czas tranzytu - (Mierzone w Drugi) - Bazowy czas tranzytu to średni czas, jaki przewoźnicy mniejszościowi potrzebują na przebycie obszaru quasi-neutralnego w bazie.
Czas ładowania emitera - (Mierzone w Drugi) - Czas ładowania emitera definiuje się jako dryft w ruchu naładowanych cząstek indukowany przez pole, gdy przesuniesz złącze emitera w przód, uzyskując dużą dyfuzję.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Czas opóźnienia kolektora podstawowego: 5.5 Mikrosekunda --> 5.5E-06 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Czas ładowania kolektora: 6.4 Mikrosekunda --> 6.4E-06 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Podstawowy czas tranzytu: 10.1 Mikrosekunda --> 1.01E-05 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Czas ładowania emitera: 5273 Mikrosekunda --> 0.005273 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
τec = τscrcbe --> 5.5E-06+6.4E-06+1.01E-05+0.005273
Ocenianie ... ...
τec = 0.005295
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.005295 Drugi -->5295 Mikrosekunda (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5295 Mikrosekunda <-- Czas opóźnienia kolektora emitera
(Obliczenie zakończone za 00.004 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

Czas opóźnienia emitera do kolektora Formułę

Czas opóźnienia kolektora emitera = Czas opóźnienia kolektora podstawowego+Czas ładowania kolektora+Podstawowy czas tranzytu+Czas ładowania emitera
τec = τscr+τc+τb+τe

Jaki jest zakres częstotliwości mikrofali?

Częstotliwości mikrofalowe mieszczą się w zakresie od 109 Hz (1 GHz) do 1000 GHz przy odpowiednich długościach fal od 30 do 0,03 cm. W tej dziedzinie widma znajduje się wiele aplikacji systemów komunikacyjnych, które są ważne zarówno w sektorze wojskowym, jak i cywilnym.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!