Luz de onda máxima Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Luz de onda máxima = 1.24/Brecha de energía
λmax = 1.24/Eg
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Luz de onda máxima - (Medido en Metro) - La luz de onda máxima se refiere a la longitud de onda de luz más larga que un dispositivo puede detectar o responder de manera efectiva.
Brecha de energía - (Medido en Joule) - Brecha de energía se refiere a la diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción en un material sólido. También se conoce como brecha de banda.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Brecha de energía: 0.012 Electron-Voltio --> 1.92261279600001E-21 Joule (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
λmax = 1.24/Eg --> 1.24/1.92261279600001E-21
Evaluar ... ...
λmax = 6.44955657519713E+20
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6.44955657519713E+20 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
6.44955657519713E+20 6.4E+20 Metro <-- Luz de onda máxima
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

16 Características del diodo Calculadoras

Ecuación de diodo no ideal
Vamos Corriente de diodo no ideal = Corriente de saturación inversa*(e^(([Charge-e]*Voltaje de diodo)/(Factor de idealidad*[BoltZ]*Temperatura))-1)
Ecuación de diodo ideal
Vamos Corriente de diodo = Corriente de saturación inversa*(e^(([Charge-e]*Voltaje de diodo)/([BoltZ]*Temperatura))-1)
Frecuencia de autorresonancia del diodo varactor
Vamos Frecuencia de resonancia propia = 1/(2*pi*sqrt(Inductancia del diodo varactor*Capacitancia del diodo varactor))
Capacitancia del diodo varactor
Vamos Capacitancia del diodo varactor = Constante material/((Potencial de barrera+tensión inversa)^constante de dopaje)
Corriente de drenaje de saturación
Vamos Corriente de saturación de diodo = 0.5*Parámetro de transconductancia*(Voltaje de fuente de puerta-Voltaje de umbral)
Frecuencia de corte del diodo varactor
Vamos Frecuencia de corte = 1/(2*pi*Resistencia de campo en serie*Capacitancia del diodo varactor)
Corriente zener
Vamos Corriente zener = (Voltaje de entrada-Voltaje zener)/Resistencia zener
Ecuación de diodo para germanio a temperatura ambiente
Vamos Corriente de diodo de germanio = Corriente de saturación inversa*(e^(Voltaje de diodo/0.026)-1)
Ecuación de voltaje térmico de diodo
Vamos Voltaje Térmico = [BoltZ]*Temperatura/[Charge-e]
Factor de calidad del diodo varactor
Vamos Factor de calidad = Frecuencia de corte/Frecuencia de operación
capacidad de respuesta
Vamos capacidad de respuesta = Foto actual/Potencia óptica incidente
Resistencia Zener
Vamos Resistencia zener = Voltaje zener/Corriente zener
Voltaje zener
Vamos Voltaje zener = Resistencia zener*Corriente zener
Corriente continua promedio
Vamos Corriente continua = 2*Corriente pico/pi
Voltaje equivalente a temperatura
Vamos Voltio-equivalente de temperatura = Temperatura ambiente/11600
Luz de onda máxima
Vamos Luz de onda máxima = 1.24/Brecha de energía

Luz de onda máxima Fórmula

Luz de onda máxima = 1.24/Brecha de energía
λmax = 1.24/Eg

¿De qué manera fluye la corriente a través de un diodo Zener?

Un diodo Zener es un dispositivo semiconductor de silicio que permite que la corriente fluya hacia adelante o hacia atrás. El diodo consiste en una unión pn especial, fuertemente dopada, diseñada para conducir en la dirección inversa cuando se alcanza un cierto voltaje especificado.

¿Por qué hay un aumento repentino de la corriente en el diodo Zener?

Cuando el diodo Zener está conectado en polarización inversa, a medida que el voltaje aplicado alcanza el voltaje de ruptura Zener, debido a la ruptura de los enlaces, hay un aumento repentino de la corriente en el diodo Zener.

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