Table of Contents
Hiểu được tần số phản ứng của các tiềm thức lưỡng cực (BJTs) là thiết yếu để thiết kế các mạch điện tử đáng tin cậy, bao gồm việc phân tích cách hoạt động của các bán kính điện tử ở tần số khác nhau và xác định giới hạn hoạt động của nó.
Những phản ứng bình thường của BJT
Ở tần số thấp, hàm số thường cho ta lợi nhuận tối đa, nhưng khi tần số tăng, lượng âm thanh và những hiệu ứng khác làm giảm đi.
Tính toán các số phận cắt giảm
Tần số cắt giảm, như f T [FLT: 1] [tọa độ chuyển tiếp] và f [FLT:] (tọa độ dao động maximm: tần số dao động) là tham số chính. Chúng có thể ước tính bằng mô hình nhỏ của bán kính hiển thị (FLT: 2] và các thiết bị định dạng ký tự ký hiệu tương ứng.
Ví dụ, tần số chuyển tiếp f t có thể xấp xỉ bởi:
f ) ) T [FLT:] m / [C [FLT:]] ] [FL:]] [FL: 9]] [FL: 9]
Những sự suy xét thực tế
Khi thiết kế mạch điện, quan trọng là phải cân nhắc tính đồng nhất, điều kiện thiên vị và trọng lượng. những yếu tố này ảnh hưởng đến hiệu suất cao và sự ổn định của BJT.
Sử dụng công cụ mô phỏng có thể dự đoán các phản ứng tần số chính xác trước khi thực hiện vật lý. điều chỉnh trong thành phần và chọn thành phần có thể mở rộng phạm vi tần số có thể sử dụng.
Tóm tắt tham số chính
- f T [FLT:]] ] tần số nơi mà số hiện tại giảm xuống 1
- f ]max ): tần số quyền lực giảm xuống 1
- Chữ "cocitance" trong chữ C [FLT: 0] và C ) ) )
- Điều kiện phân tách: Ảnh hưởng đến các giới hạn và tần số