Częstotliwość rezonansu własnego diody Varactor Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Częstotliwość rezonansu własnego = 1/(2*pi*sqrt(Indukcyjność diody Varactor*Pojemność diody Varactor))
so = 1/(2*pi*sqrt(Ls*Cj))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Częstotliwość rezonansu własnego - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość rezonansu własnego cewki indukcyjnej to częstotliwość, przy której pojemność cewki indukcyjnej rezonuje z idealną indukcyjnością cewki indukcyjnej.
Indukcyjność diody Varactor - (Mierzone w Henry) - Indukcyjność diody Varactor definiowana jest jako stosunek indukowanego napięcia do szybkości zmian prądu, który je powoduje.
Pojemność diody Varactor - (Mierzone w Farad) - Pojemność diody Varactor to zdolność elementu lub obwodu do gromadzenia i magazynowania energii w postaci ładunku elektrycznego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Indukcyjność diody Varactor: 3.2 Henry --> 3.2 Henry Nie jest wymagana konwersja
Pojemność diody Varactor: 1522 Mikrofarad --> 0.001522 Farad (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
so = 1/(2*pi*sqrt(Ls*Cj)) --> 1/(2*pi*sqrt(3.2*0.001522))
Ocenianie ... ...
so = 2.28054064181289
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.28054064181289 Herc --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.28054064181289 2.280541 Herc <-- Częstotliwość rezonansu własnego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

16 Charakterystyka diody Kalkulatory

Niedoskonałe równanie diody
​ Iść Nieidealny prąd diody = Odwrotny prąd nasycenia*(e^(([Charge-e]*Napięcie diody)/(Czynnik idealności*[BoltZ]*Temperatura))-1)
Idealne równanie diody
​ Iść Prąd diody = Odwrotny prąd nasycenia*(e^(([Charge-e]*Napięcie diody)/([BoltZ]*Temperatura))-1)
Częstotliwość rezonansu własnego diody Varactor
​ Iść Częstotliwość rezonansu własnego = 1/(2*pi*sqrt(Indukcyjność diody Varactor*Pojemność diody Varactor))
Pojemność diody Varactor
​ Iść Pojemność diody Varactor = Stała materiałowa/((Potencjał bariery+Napięcie wsteczne)^Stała dopingowa)
Prąd odprowadzania nasycenia
​ Iść Prąd nasycenia diody = 0.5*Parametr transkonduktancji*(Napięcie źródła bramki-Próg napięcia)
Częstotliwość odcięcia diody Varactor
​ Iść Częstotliwość odcięcia = 1/(2*pi*Seria rezystancji pola*Pojemność diody Varactor)
Prąd Zenera
​ Iść Prąd Zenera = (Napięcie wejściowe-Napięcie Zenera)/Opór Zenera
Równanie napięcia termicznego diody
​ Iść Napięcie termiczne = [BoltZ]*Temperatura/[Charge-e]
Równanie diody dla germanu w temperaturze pokojowej
​ Iść Prąd diody germanowej = Odwrotny prąd nasycenia*(e^(Napięcie diody/0.026)-1)
Współczynnik jakości diody Varactor
​ Iść Współczynnik jakości = Częstotliwość odcięcia/Częstotliwość robocza
Odpowiedzialność
​ Iść Odpowiedzialność = Aktualne zdjęcie/Incydentalna moc optyczna
Odporność Zenera
​ Iść Opór Zenera = Napięcie Zenera/Prąd Zenera
Napięcie Zenera
​ Iść Napięcie Zenera = Opór Zenera*Prąd Zenera
Średni prąd stały
​ Iść Prąd stały = 2*Prąd szczytowy/pi
Napięcie równoważne temperatury
​ Iść Woltowy odpowiednik temperatury = Temperatura pokojowa/11600
Maksymalne światło fali
​ Iść Maksymalne światło fali = 1.24/Przerwa energetyczna

Częstotliwość rezonansu własnego diody Varactor Formułę

Częstotliwość rezonansu własnego = 1/(2*pi*sqrt(Indukcyjność diody Varactor*Pojemność diody Varactor))
so = 1/(2*pi*sqrt(Ls*Cj))

Co to jest dioda varactor?

Dioda, której wewnętrzna pojemność zmienia się wraz ze zmianami napięcia wstecznego diody, jest znana jako dioda Varactor i służy do przechowywania ładunku. Dioda varactor zawsze działa w odwrotnym polaryzacji i jest urządzeniem półprzewodnikowym zależnym od napięcia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!