Longitud de difusión de la región de transición Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Difusión Duración de la región de transición = Corriente óptica/(Cargar*Área de unión PN*Tasa de generación óptica)-(Ancho de transición+Longitud de la unión del lado P)
Ldif = iopt/(q*Apn*gop)-(W+Lp)
Esta fórmula usa 7 Variables
Variables utilizadas
Difusión Duración de la región de transición - (Medido en Metro) - La longitud de difusión de la región de transición se define como la distancia promedio que los portadores excedentes pueden cubrir antes de recombinarse.
Corriente óptica - (Medido en Amperio) - La corriente óptica es un sensor de corriente para medir la corriente continua. Utilizando una fibra óptica de un solo extremo alrededor del conductor actual.
Cargar - (Medido en Culombio) - Una carga es la propiedad fundamental de formas de materia que exhiben atracción o repulsión electrostática en presencia de otra materia.
Área de unión PN - (Medido en Metro cuadrado) - El área de unión PN es el límite o área de interfaz entre dos tipos de materiales semiconductores en un diodo pn.
Tasa de generación óptica - La tasa de generación óptica es la cantidad de electrones generados en cada punto del dispositivo debido a la absorción de fotones.
Ancho de transición - (Medido en Metro) - El ancho de transición se define como cuando el voltaje drenaje-fuente aumenta, la región del triodo pasa a la región de saturación.
Longitud de la unión del lado P - (Medido en Metro) - La longitud de la unión del lado P se define como la longitud promedio que recorre un portador entre la generación y la recombinación.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente óptica: 0.6 Miliamperio --> 0.0006 Amperio (Verifique la conversión ​aquí)
Cargar: 0.3 Culombio --> 0.3 Culombio No se requiere conversión
Área de unión PN: 4.8 Micrómetro cuadrado --> 4.8E-12 Metro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
Tasa de generación óptica: 29000000000000 --> No se requiere conversión
Ancho de transición: 6.79 Micrómetro --> 6.79E-06 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Longitud de la unión del lado P: 2.1 Micrómetro --> 2.1E-06 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ldif = iopt/(q*Apn*gop)-(W+Lp) --> 0.0006/(0.3*4.8E-12*29000000000000)-(6.79E-06+2.1E-06)
Evaluar ... ...
Ldif = 5.47781609195402E-06
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5.47781609195402E-06 Metro -->5.47781609195402 Micrómetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
5.47781609195402 5.477816 Micrómetro <-- Difusión Duración de la región de transición
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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14 Dispositivos con componentes ópticos Calculadoras

Capacitancia de unión PN
​ Vamos Capacitancia de unión = Área de unión PN/2*sqrt((2*[Charge-e]*Permitividad relativa*[Permitivity-silicon])/(Voltaje a través de la unión PN-(Voltaje de polarización inversa))*((Concentración de aceptor*Concentración de donantes)/(Concentración de aceptor+Concentración de donantes)))
Concentración de electrones en condiciones de desequilibrio
​ Vamos Concentración de electrones = Concentración intrínseca de electrones*exp((Nivel cuasi Fermi de electrones-Nivel de energía intrínseca del semiconductor)/([BoltZ]*Temperatura absoluta))
Longitud de difusión de la región de transición
​ Vamos Difusión Duración de la región de transición = Corriente óptica/(Cargar*Área de unión PN*Tasa de generación óptica)-(Ancho de transición+Longitud de la unión del lado P)
Corriente debida a portadora generada ópticamente
​ Vamos Corriente óptica = Cargar*Área de unión PN*Tasa de generación óptica*(Ancho de transición+Difusión Duración de la región de transición+Longitud de la unión del lado P)
Retardo máximo
​ Vamos Retardo máximo = (2*pi)/Longitud de onda de la luz*Longitud de la fibra*Índice de refracción^3*Voltaje de modulación
Ángulo máximo de aceptación de la lente compuesta
​ Vamos Ángulo de aceptación = asin(Índice de refracción del medio 1*Radio de la lente*sqrt(Constante positiva))
Densidad efectiva de estados en banda de conducción
​ Vamos Densidad efectiva de estados = 2*(2*pi*Masa efectiva de electrón*[BoltZ]*Temperatura absoluta/[hP]^2)^(3/2)
Coeficiente de difusión del electrón
​ Vamos Coeficiente de difusión de electrones = Movilidad del electrón*[BoltZ]*Temperatura absoluta/[Charge-e]
Difracción mediante la fórmula de Fresnel-Kirchoff
​ Vamos Ángulo de difracción = asin(1.22*Longitud de onda de la luz visible/Diámetro de apertura)
Espaciado de franjas dado el ángulo del ápice
​ Vamos Espacio marginal = Longitud de onda de la luz visible/(2*tan(Ángulo de interferencia))
Ángulo de Brewster
​ Vamos El ángulo de Brewster = arctan(Índice de refracción del medio 1/Índice de refracción)
Energía de excitación
​ Vamos Energía de excitación = 1.6*10^-19*13.6*(Masa efectiva de electrón/[Mass-e])*(1/[Permitivity-silicon]^2)
Ángulo de rotación del plano de polarización
​ Vamos Ángulo de rotación = 1.8*Densidad de flujo magnético*Longitud del medio
Ángulo de vértice
​ Vamos Ángulo del ápice = tan(Alfa)

Longitud de difusión de la región de transición Fórmula

Difusión Duración de la región de transición = Corriente óptica/(Cargar*Área de unión PN*Tasa de generación óptica)-(Ancho de transición+Longitud de la unión del lado P)
Ldif = iopt/(q*Apn*gop)-(W+Lp)

¿Cuál es el significado físico de la longitud de difusión?

La longitud de difusión es la distancia promedio que el exceso de portadores puede cubrir antes de que se recombinen. La duración de la difusión depende de la vida útil y la movilidad de los portadores.

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