335 (30)

335 (30)



335


istotliwości graniczne tranzystora bipolarnego

rzeczywistej wartości a>, może ona być większa niż ojt. Pulsacja co7- jest zwóązana z ojp prostą zależnością wynikającą z dwuodcinkowej aproksymacji charakte-rystyki |/?(jco)| = /(<w)

(x)T = (}(x>0    (5.195)

Jeżeli skorzystamy z (5.190), to

<oT » coa    (5.196)

Należy jednak zauważyć, że wzór (5.190) jest słuszny przy pominięciu poprawki fazowej, co inaczej odpowiada przyjęciu a (jco) w postaci jednobiegunowej funkcji reprezentującej tylko inercję (5.151). Taką postać a (jco) uzyskano przy założeniu, że stała czasowa dla sygnału sinusoidalnego jest równia czasowi przejścia sygnału skoku jednostkowego (czasowi przelotu nośników przez bazę w przypadku wzoru (5.151))

Tl, = h

Przechodząc do sytuacji bardziej ogólnej należy stwierdzić, że o ile eoa jest odwrotnością sumy stałych czasowych dla sygnału sinusoidalnego, o tyle a>T jest odwrotnością sumy czasów' przejścia skoku jednostkowego

OJp


(5.197)

czyli

i    | z* dla pracy normalnej

— =*„/*={    ,,    * .    .    .    (5.197a)

coT    | tj dla pracy inwersyjnej jest całkowitym czasem przejścia skoku jednostkowego od emitera do kolektora. Obok łatwości pomiaru jest to druga ważna, zaleta parametru cor, gdyż zawiera on w postaci bezpośredniej informację o właściwościach dynamicznych tranzystora zarówno w dziedzinie częstotliwości jak i w dziedzinie czasu, czyli umożliwia wyznaczenie parametrów' dla pracy impulsowej za pomocą pomiarów małym sygnałem sinusoidalnym.

aki sens pulsacji a>r jest możliwy dzięki temu, że jej odwrotność zawiera sumę stałych ozasowych (wpływy zjawisk inercyjnych) i opóźnień (wpływy zjawisk wnoszących nadmiar fazy). Doskonale to ilustruje przekształcenie zależności /?(jco) określonej wrzorem (5.186) w a (jco) z wykorzystaniem pojęcia pulsacji cor, zależności

(5.195) oraz znanego związku a (jco) =    W wyniku takiego przekształ-

/3(jco) + 1

cenią otrzymuje się


a (jco) a--- (5.198)

i+iw-

COj

Zatem jest to funkcja jednobiegunowa bez czynnika opóźnienia (bez poprawki fazowej), odpowiadająca zależności (5.176), w której występuje oddzielnie czynnik inercyjny (funkcja wielobiegunowa) i czynnik opóźnienia (e-im“Hc). de twierdzimy bynajmniej, że funkcje (5.198) i (5.176) są całkowicie równoważne, gdyż

nie można iloczynu czynnika inercyjnego!-—-—| i opóźniającego (e_im/“«)

\l+jco/cua/


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
325 (30) 325Częstotliwości graniczne tranzystora bipolarnego Wzmocnienie prądowe (a raczej przenosze
321 (34) - 321Częstotliwości graniczne tranzystora bipolarnego miczne tranzystora przy pracy z małym
323 (32) Częstotliwości graniczne tranzystora bipolarnego- 323 zjawiska należy oczekiwać, że dla duż
327 (26) - 327Częstotliwości graniczne tranzystora bipolarnego fo- le Rys. 5.68 Obwód B, C reprezent
331 (25) - 331Częstotliwości graniczne tranzystora bipolarnego Częstotliwości graniczne dla układu
333 (44) - 333Częstotliwości graniczne tranzystora, bipolarnego Przedstawmy również kilka praktyczni
337 (29) - 337Częstotliwości graniczne tranzystora bipolarnego wzmocnienia mocy, gdyż impedancja wyj
339 (32) - 339 Częstotliwości graniczne tranzystora bipolarnego fl — częstotliwość, przy której modu
SAM76 PSRwudir najlepiej prowadzić pioftawo/ wie być większy niż 30°, a długość fragmentu nie wię
6 47 Wartość komórki jest ▼ większa niż
4.5 Sprawdzanie Stanu Granicznego Użytkowania - Ugięć - Szacowana wartość rzeczywistego
332 (30) Tranzystor bipolarny Pulsacja (Ojj (lub częstotliwość - a>p/2n) jest nazywana pulsacją
262 (45) Tranzystor bipolarny- 262 Na wartość składnika K decydujący wpływ ma stosunek NAB/NDE, przy
I TERMIN 2 (2) 9) Narysuj układ polaryzacji tranzystora bipolarnego n-p-n ze sprzężeniem emiterowym.

więcej podobnych podstron