Champ électrique dû à la tension Hall Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Hall Champ électrique = Tension Hall/Largeur du conducteur
EH = Vh/d
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Hall Champ électrique - (Mesuré en Volt par mètre) - Champ électrique Hall Phénomène qui se produit dans un conducteur lorsqu'un courant le traverse en présence d'un champ magnétique perpendiculaire.
Tension Hall - (Mesuré en Volt) - La tension de Hall indique que si un métal ou un semi-conducteur transportant un courant I est placé dans un champ magnétique transversal B, un champ électrique est induit dans une direction perpendiculaire à la fois à I et à B.
Largeur du conducteur - (Mesuré en Mètre) - La largeur du conducteur est définie comme la largeur du conducteur perpendiculaire à la fois à la direction du courant et à la direction du champ magnétique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension Hall: 0.85 Volt --> 0.85 Volt Aucune conversion requise
Largeur du conducteur: 0.45 Mètre --> 0.45 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
EH = Vh/d --> 0.85/0.45
Évaluer ... ...
EH = 1.88888888888889
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.88888888888889 Volt par mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.88888888888889 1.888889 Volt par mètre <-- Hall Champ électrique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

13 Caractéristiques des semi-conducteurs Calculatrices

Conductivité dans les semi-conducteurs
​ Aller Conductivité = (Densité d'électron*[Charge-e]*Mobilité de l'électron)+(Densité des trous*[Charge-e]*Mobilité des trous)
Fonction de répartition de Fermi Dirac
​ Aller Fonction de répartition de Fermi Dirac = 1/(1+e^((Niveau d'énergie de Fermi-Niveau d'énergie de Fermi)/([BoltZ]*Température)))
Conductivité des semi-conducteurs extrinsèques pour le type N
​ Aller Conductivité des semi-conducteurs extrinsèques (type n) = Concentration des donateurs*[Charge-e]*Mobilité de l'électron
Conductivité du semi-conducteur extrinsèque pour le type P
​ Aller Conductivité des semi-conducteurs extrinsèques (type p) = Concentration d'accepteur*[Charge-e]*Mobilité des trous
Longueur de diffusion d'électrons
​ Aller Longueur de diffusion d'électrons = sqrt(Constante de diffusion électronique*Porteur minoritaire à vie)
Écart de bande d'énergie
​ Aller Écart de bande d'énergie = Écart de bande d'énergie à 0K-(Température*Constante spécifique au matériau)
Concentration de porteurs majoritaires dans les semi-conducteurs pour le type p
​ Aller Concentration des porteurs majoritaires = Concentration de transporteur intrinsèque^2/Concentration des porteurs minoritaires
Concentration de porteurs majoritaires dans les semi-conducteurs
​ Aller Concentration des porteurs majoritaires = Concentration de transporteur intrinsèque^2/Concentration des porteurs minoritaires
Niveau de Fermi des semi-conducteurs intrinsèques
​ Aller Semi-conducteur intrinsèque de niveau de Fermi = (Énergie de bande de conduction+Énergie de la bande de cantonnière)/2
Densité de courant de dérive
​ Aller Densité de courant de dérive = Densité de courant des trous+Densité de courant électronique
Mobilité des Porteurs de Charge
​ Aller Porteurs de charge Mobilité = Vitesse de dérive/Intensité du champ électrique
Tension de saturation utilisant la tension de seuil
​ Aller Tension de saturation = Tension de source de grille-Tension de seuil
Champ électrique dû à la tension Hall
​ Aller Hall Champ électrique = Tension Hall/Largeur du conducteur

Champ électrique dû à la tension Hall Formule

Hall Champ électrique = Tension Hall/Largeur du conducteur
EH = Vh/d

Qu'est-ce que le champ électrique de Hall ?

Lorsqu'un conducteur porteur de courant est placé dans un champ magnétique perpendiculaire à la direction du courant, les charges à l'intérieur du conducteur subissent une force due au champ magnétique. Cette force provoque l'accumulation des charges d'un côté du conducteur, créant un champ électrique perpendiculaire à la fois à la direction du courant et à la direction du champ magnétique. Ce champ électrique est ce qu'on appelle le champ électrique de Hall.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!