Wzmocnienie mocy diody tunelowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wzmocnienie mocy diody tunelowej = Współczynnik odbicia napięcia^2
gain = Γ^2
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Wzmocnienie mocy diody tunelowej - (Mierzone w Decybel) - Wzmocnienie mocy diody tunelowej zależy od konfiguracji obwodu i punktu pracy diody.
Współczynnik odbicia napięcia - Współczynnik odbicia napięcia zależy od impedancji obciążenia i impedancji linii przesyłowej lub obwodu, do którego jest podłączony.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik odbicia napięcia: 0.13 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
gain = Γ^2 --> 0.13^2
Ocenianie ... ...
gain = 0.0169
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0169 Decybel --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0169 Decybel <-- Wzmocnienie mocy diody tunelowej
(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!

16 Obwody nieliniowe Kalkulatory

Temperatura pokojowa
​ Iść Temperatura otoczenia = (2*Temperatura diody*((1/(Współczynnik sprzężenia*Współczynnik Q))+(1/((Współczynnik sprzężenia*Współczynnik Q)^2))))/(Współczynnik szumów konwertera w górę-1)
Średnia temperatura diody przy użyciu szumu pasma jednostronnego
​ Iść Temperatura diody = (Rysunek szumu jednostronnej wstęgi-2)*((Rezystancja wyjściowa generatora sygnału*Temperatura otoczenia)/(2*Rezystancja diody))
Rysunek szumu taśmy dwustronnej
​ Iść Rysunek szumu podwójnej taśmy bocznej = 1+((Temperatura diody*Rezystancja diody)/(Rezystancja wyjściowa generatora sygnału*Temperatura otoczenia))
Współczynnik odbicia napięcia diody tunelowej
​ Iść Współczynnik odbicia napięcia = (Dioda tunelowa impedancji-Impedancja charakterystyczna)/(Dioda tunelowa impedancji+Impedancja charakterystyczna)
Rysunek szumu jednostronnej wstęgi
​ Iść Rysunek szumu jednostronnej wstęgi = 2+((2*Temperatura diody*Rezystancja diody)/(Rezystancja wyjściowa generatora sygnału*Temperatura otoczenia))
Wzmocnienie wzmacniacza diody tunelowej
​ Iść Wzmocnienie wzmacniacza diody tunelowej = Ujemna rezystancja w diodzie tunelowej/(Ujemna rezystancja w diodzie tunelowej-Odporność na obciążenie)
Stosunek rezystancji ujemnej do rezystancji szeregowej
​ Iść Stosunek rezystancji ujemnej do rezystancji szeregowej = Równoważna rezystancja ujemna/Całkowita rezystancja szeregowa przy częstotliwości biegu jałowego
Przepustowość przy użyciu dynamicznego współczynnika jakości
​ Iść Przepustowość łącza = Dynamiczny współczynnik Q/(Częstotliwość kątowa*Szeregowa rezystancja diody)
Dynamiczny współczynnik Q
​ Iść Dynamiczny współczynnik Q = Przepustowość łącza/(Częstotliwość kątowa*Szeregowa rezystancja diody)
Moc wyjściowa diody tunelowej
​ Iść Moc wyjściowa diody tunelowej = (Dioda tunelowa napięcia*Bieżąca dioda tunelowa)/(2*pi)
Maksymalny prąd przyłożony do diody
​ Iść Maksymalny zastosowany prąd = Maksymalne przyłożone napięcie/Impedancja reaktywna
Impedancja reaktywna
​ Iść Impedancja reaktywna = Maksymalne przyłożone napięcie/Maksymalny zastosowany prąd
Maksymalne przyłożone napięcie na diodzie
​ Iść Maksymalne przyłożone napięcie = Maksymalne pole elektryczne*Długość wyczerpania
Ujemne przewodnictwo diody tunelowej
​ Iść Dioda tunelowa o ujemnym przewodnictwie = 1/(Ujemna rezystancja w diodzie tunelowej)
Wielkość negatywnego oporu
​ Iść Ujemna rezystancja w diodzie tunelowej = 1/(Dioda tunelowa o ujemnym przewodnictwie)
Wzmocnienie mocy diody tunelowej
​ Iść Wzmocnienie mocy diody tunelowej = Współczynnik odbicia napięcia^2

Wzmocnienie mocy diody tunelowej Formułę

Wzmocnienie mocy diody tunelowej = Współczynnik odbicia napięcia^2
gain = Γ^2

Co to jest dioda tunelowa?

Dioda tunelowa (znana również jako dioda Esaki) to rodzaj diody półprzewodnikowej, która ma faktycznie „ujemną rezystancję” ze względu na efekt mechaniki kwantowej zwany tunelowaniem. Diody tunelowe mają mocno domieszkowane złącze pn o szerokości około 10 nm.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!