Elektronendiffusionskonstante Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elektronendiffusionskonstante = Mobilität des Elektrons*(([BoltZ]*Temperatur)/[Charge-e])
Dn = μn*(([BoltZ]*T)/[Charge-e])
Diese formel verwendet 2 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[Charge-e] - Ladung eines Elektrons Wert genommen als 1.60217662E-19
[BoltZ] - Boltzmann-Konstante Wert genommen als 1.38064852E-23
Verwendete Variablen
Elektronendiffusionskonstante - (Gemessen in Quadratmeter pro Sekunde) - Die Elektronendiffusionskonstante bezieht sich auf eine Materialeigenschaft, die die Geschwindigkeit beschreibt, mit der Elektronen als Reaktion auf einen Konzentrationsgradienten durch das Material diffundieren.
Mobilität des Elektrons - (Gemessen in Quadratmeter pro Volt pro Sekunde) - Die Mobilität von Elektronen ist definiert als die Größe der durchschnittlichen Driftgeschwindigkeit pro elektrischer Feldeinheit.
Temperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Mobilität des Elektrons: 180 Quadratmeter pro Volt pro Sekunde --> 180 Quadratmeter pro Volt pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur: 290 Kelvin --> 290 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Dn = μn*(([BoltZ]*T)/[Charge-e]) --> 180*(([BoltZ]*290)/[Charge-e])
Auswerten ... ...
Dn = 4.49824643827345
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4.49824643827345 Quadratmeter pro Sekunde -->44982.4643827345 Quadratzentimeter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
44982.4643827345 44982.46 Quadratzentimeter pro Sekunde <-- Elektronendiffusionskonstante
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

16 Ladungsträgereigenschaften Taschenrechner

Intrinsische Konzentration
​ Gehen Intrinsische Trägerkonzentration = sqrt(Effektive Dichte im Valenzband*Effektive Dichte im Leitungsband)*e^((-Temperaturabhängigkeit der Energiebandlücke)/(2*[BoltZ]*Temperatur))
Elektrostatische Ablenkungsempfindlichkeit von CRT
​ Gehen Elektrostatische Ablenkungsempfindlichkeit = (Abstand zwischen den Ablenkplatten*Abstand zwischen Sieb und Ablenkplatten)/(2*Ablenkung des Strahls*Elektronengeschwindigkeit)
Stromdichte aufgrund von Elektronen
​ Gehen Elektronenstromdichte = [Charge-e]*Elektronenkonzentration*Mobilität des Elektrons*Elektrische Feldstärke
Stromdichte aufgrund von Löchern
​ Gehen Löcher Stromdichte = [Charge-e]*Lochkonzentration*Mobilität von Löchern*Elektrische Feldstärke
Elektronendiffusionskonstante
​ Gehen Elektronendiffusionskonstante = Mobilität des Elektrons*(([BoltZ]*Temperatur)/[Charge-e])
Geschwindigkeit des Elektrons
​ Gehen Geschwindigkeit aufgrund von Spannung = sqrt((2*[Charge-e]*Stromspannung)/[Mass-e])
Löcherdiffusionskonstante
​ Gehen Löcherdiffusionskonstante = Mobilität von Löchern*(([BoltZ]*Temperatur)/[Charge-e])
Intrinsische Trägerkonzentration unter Nichtgleichgewichtsbedingungen
​ Gehen Intrinsische Trägerkonzentration = sqrt(Konzentration der Mehrheit der Träger*Konzentration von Minderheitsträgern)
Kraft auf das aktuelle Element im Magnetfeld
​ Gehen Gewalt = Aktuelles Element*Magnetflußdichte*sin(Winkel zwischen Ebenen)
Zeitdauer des Elektrons
​ Gehen Periode der Teilchenkreisbahn = (2*3.14*[Mass-e])/(Magnetische Feldstärke*[Charge-e])
Lochdiffusionslänge
​ Gehen Löcher Diffusionslänge = sqrt(Löcherdiffusionskonstante*Lebensdauer des Lochträgers)
Leitfähigkeit in Metallen
​ Gehen Leitfähigkeit = Elektronenkonzentration*[Charge-e]*Mobilität des Elektrons
Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern
​ Gehen Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern = Elektrische Feldstärke/Magnetische Feldstärke
Thermische Spannung
​ Gehen Thermische Spannung = [BoltZ]*Temperatur/[Charge-e]
Thermospannung nach Einsteins Gleichung
​ Gehen Thermische Spannung = Elektronendiffusionskonstante/Mobilität des Elektrons
Konvektionsstromdichte
​ Gehen Konvektionsstromdichte = Ladungsdichte*Ladungsgeschwindigkeit

Elektronendiffusionskonstante Formel

Elektronendiffusionskonstante = Mobilität des Elektrons*(([BoltZ]*Temperatur)/[Charge-e])
Dn = μn*(([BoltZ]*T)/[Charge-e])

Was ist Einsteins Gleichung für Elektronen?

Die Einsteinsche Gleichung für Elektronen zeigt, dass die Elektronendiffusionskonstante gleich der Elektronenbeweglichkeit eines Teilchens mit einer bestimmten Wärmeenergie ist. Einstein stellte fest, dass der Diffusionskoeffizient D eines Brownschen Teilchens, das sich in einem Fluid bewegt, über die Beziehung D = kTU mit seiner Mobilität U zusammenhängt, wobei k die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur des Fluids ist.

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