Zener Widerstand Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Zener-Widerstand = Zenerspannung/Zenerstrom
Rz = Vz/Iz
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Zener-Widerstand - (Gemessen in Ohm) - Der Zener-Widerstand wird berechnet, wenn die Zener-Diode im Durchbruchbereich arbeitet, also in dem Bereich, in dem sie Strom in Sperrrichtung leitet.
Zenerspannung - (Gemessen in Volt) - Die Zenerspannung ist die Schwellenspannung, bei der eine Zenerdiode Strom in Sperrrichtung leitet. Sie wird durch die Dotierungskonzentration der Diode bestimmt.
Zenerstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Zenerstrom ist definiert als der Strom, der im Betriebsmodus durch eine Zenerdiode fließt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zenerspannung: 10.6 Volt --> 10.6 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Zenerstrom: 150 Milliampere --> 0.15 Ampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Rz = Vz/Iz --> 10.6/0.15
Auswerten ... ...
Rz = 70.6666666666667
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
70.6666666666667 Ohm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
70.6666666666667 70.66667 Ohm <-- Zener-Widerstand
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prahalad Singh
Jaipur Engineering College und Forschungszentrum (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

16 Diodeneigenschaften Taschenrechner

Nicht ideale Diodengleichung
​ Gehen Nicht idealer Diodenstrom = Umgekehrter Sättigungsstrom*(e^(([Charge-e]*Diodenspannung)/(Idealitätsfaktor*[BoltZ]*Temperatur))-1)
Ideale Diodengleichung
​ Gehen Diodenstrom = Umgekehrter Sättigungsstrom*(e^(([Charge-e]*Diodenspannung)/([BoltZ]*Temperatur))-1)
Kapazität der Varaktordiode
​ Gehen Kapazität der Varaktordiode = Materialkonstante/((Barrierepotential+Sperrspannung)^Doping-Konstante)
Eigenresonanzfrequenz der Varaktordiode
​ Gehen Eigenresonanzfrequenz = 1/(2*pi*sqrt(Induktivität der Varaktordiode*Kapazität der Varaktordiode))
Sättigungsdrainstrom
​ Gehen Diodensättigungsstrom = 0.5*Transkonduktanzparameter*(Gate-Source-Spannung-Grenzspannung)
Grenzfrequenz der Varaktordiode
​ Gehen Grenzfrequenz = 1/(2*pi*Serienfeldwiderstand*Kapazität der Varaktordiode)
Zenerstrom
​ Gehen Zenerstrom = (Eingangsspannung-Zenerspannung)/Zener-Widerstand
Thermische Spannung der Diodengleichung
​ Gehen Thermische Spannung = [BoltZ]*Temperatur/[Charge-e]
Diodengleichung für Germanium bei Raumtemperatur
​ Gehen Germaniumdiodenstrom = Umgekehrter Sättigungsstrom*(e^(Diodenspannung/0.026)-1)
Reaktionsfähigkeit
​ Gehen Reaktionsfähigkeit = Foto aktuell/Einfallende optische Leistung
Qualitätsfaktor der Varaktordiode
​ Gehen Qualitätsfaktor = Grenzfrequenz/Arbeitsfrequenz
Zener Widerstand
​ Gehen Zener-Widerstand = Zenerspannung/Zenerstrom
Zenerspannung
​ Gehen Zenerspannung = Zener-Widerstand*Zenerstrom
Durchschnittlicher Gleichstrom
​ Gehen Gleichstrom = 2*Spitzenstrom/pi
Spannungsäquivalent der Temperatur
​ Gehen Voltäquivalent der Temperatur = Zimmertemperatur/11600
Maximales Wellenlicht
​ Gehen Maximales Wellenlicht = 1.24/Energielücke

Zener Widerstand Formel

Zener-Widerstand = Zenerspannung/Zenerstrom
Rz = Vz/Iz

Welche Bedeutung hat der Zener-Widerstand?

Die Zenerimpedanz ist der äquivalente Serienwiderstand einer Zenerdiode, wenn sie Strom leitet. Sie wird als Änderung der Zenerspannung (ΔV

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