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A transcondutância é definida como a razão entre a mudança na corrente de dreno e a mudança na tensão da porta-fonte, assumindo uma tensão constante da fonte de dreno.
ⓘ
Transcondutância [g
m
]
Millisiemens
Siemens
+10%
-10%
✖
A capacitância da fonte de porta é uma capacitância parasita que existe entre os terminais de porta e fonte de um MESFET ou outros tipos de transistores.
ⓘ
Capacitância da Fonte de Porta [C
gs
]
Farad
FemtoFarad
Quilofarad
Microfarad
Milifarad
Nanofarad
Picofarad
+10%
-10%
✖
A frequência máxima de oscilações é definida como o limite superior prático para operação útil do circuito com MESFET.
ⓘ
Frequência Máxima de Oscilação dada a Transcondutância [f
m
]
Batidas / Minuto
Ciclo/Segundo
Frames por segundo
Gigahertz
Hectohertz
Hertz
Quilohertz
Megahertz
petahertz
Picohertz
Revolução por hora
Revolução por minuto
revolução por segundo
Terahertz
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Download Características do MESFET Fórmulas PDF
Frequência Máxima de Oscilação dada a Transcondutância Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Frequência Máxima de Oscilações
=
Transcondutância
/(
pi
*
Capacitância da Fonte de Porta
)
f
m
=
g
m
/(
pi
*
C
gs
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
3
Variáveis
Constantes Usadas
pi
- Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Frequência Máxima de Oscilações
-
(Medido em Hertz)
- A frequência máxima de oscilações é definida como o limite superior prático para operação útil do circuito com MESFET.
Transcondutância
-
(Medido em Siemens)
- A transcondutância é definida como a razão entre a mudança na corrente de dreno e a mudança na tensão da porta-fonte, assumindo uma tensão constante da fonte de dreno.
Capacitância da Fonte de Porta
-
(Medido em Farad)
- A capacitância da fonte de porta é uma capacitância parasita que existe entre os terminais de porta e fonte de um MESFET ou outros tipos de transistores.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Transcondutância:
0.05 Siemens --> 0.05 Siemens Nenhuma conversão necessária
Capacitância da Fonte de Porta:
265 Microfarad --> 0.000265 Farad
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
f
m
= g
m
/(pi*C
gs
) -->
0.05/(
pi
*0.000265)
Avaliando ... ...
f
m
= 60.0584690912813
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
60.0584690912813 Hertz --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
60.0584690912813
≈
60.05847 Hertz
<--
Frequência Máxima de Oscilações
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)
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Frequência Máxima de Oscilação dada a Transcondutância
Créditos
Criado por
Sonu Kumar Keshri
Instituto Nacional de Tecnologia, Patna
(NITP)
,
patna
Sonu Kumar Keshri criou esta calculadora e mais 5 calculadoras!
Verificado por
Parminder Singh
Universidade de Chandigarh
(CU)
,
Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
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Características do MESFET Calculadoras
Comprimento do portão do MESFET
LaTeX
Vai
Comprimento do portão
=
Velocidade de deriva saturada
/(4*
pi
*
Frequência de corte
)
Frequência de corte
LaTeX
Vai
Frequência de corte
=
Velocidade de deriva saturada
/(4*
pi
*
Comprimento do portão
)
Capacitância da Fonte de Porta
LaTeX
Vai
Capacitância da Fonte de Porta
=
Transcondutância
/(2*
pi
*
Frequência de corte
)
Transcondutância em MESFET
LaTeX
Vai
Transcondutância
= 2*
Capacitância da Fonte de Porta
*
pi
*
Frequência de corte
Ver mais >>
Frequência Máxima de Oscilação dada a Transcondutância Fórmula
LaTeX
Vai
Frequência Máxima de Oscilações
=
Transcondutância
/(
pi
*
Capacitância da Fonte de Porta
)
f
m
=
g
m
/(
pi
*
C
gs
)
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