Courant circulant dans la diode Zener Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant de diode = (Tension de référence d'entrée-Tension de sortie stable)/Résistance Zener
Idiode = (Uin-Uout)/Rz
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Courant de diode - (Mesuré en Ampère) - Le courant de diode fait référence au flux de porteurs de charge électrique, généralement des électrons ou des trous, à travers la diode.
Tension de référence d'entrée - (Mesuré en Volt) - La tension de référence d'entrée fait référence à un signal de tension utilisé comme référence dans les circuits électroniques, en particulier dans les convertisseurs analogique-numérique (CAN), les amplificateurs opérationnels (amplis opérationnels).
Tension de sortie stable - (Mesuré en Volt) - La tension de sortie stable fait référence à un niveau de tension constant et inchangé produit par une alimentation ou un appareil électronique.
Résistance Zener - (Mesuré en Ohm) - La résistance Zener fait référence à la résistance dynamique d'une diode Zener lorsqu'elle fonctionne dans sa région de claquage. Les diodes Zener sont des dispositifs semi-conducteurs conçus pour maintenir une tension constante.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension de référence d'entrée: 7 Volt --> 7 Volt Aucune conversion requise
Tension de sortie stable: 1.5 Volt --> 1.5 Volt Aucune conversion requise
Résistance Zener: 101.24 Ohm --> 101.24 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Idiode = (Uin-Uout)/Rz --> (7-1.5)/101.24
Évaluer ... ...
Idiode = 0.0543263532200711
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0543263532200711 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0543263532200711 0.054326 Ampère <-- Courant de diode
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par banuprakash
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
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Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Banglore
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19 Fabrication de circuits intégrés bipolaires Calculatrices

Résistance du parallélépipède rectangulaire
​ Aller Résistance = ((Résistivité*Épaisseur de couche)/(Largeur de la couche diffusée*Longueur de la couche diffusée))*(ln(Largeur du rectangle inférieur/Longueur du rectangle inférieur)/(Largeur du rectangle inférieur-Longueur du rectangle inférieur))
Atomes d'impuretés par unité de surface
​ Aller Impureté totale = Diffusion efficace*(Zone de jonction de la base de l'émetteur*((Charge*Concentration intrinsèque^2)/Courant du collecteur)*exp(Émetteur de base de tension/Tension thermique))
Conductivité de type P
​ Aller Conductivité Ohmique = Charge*(Mobilité du silicium dopé électroniquement*(Concentration intrinsèque^2/Concentration à l'équilibre de type P)+Mobilité du silicium dopé par trous*Concentration à l'équilibre de type P)
Conductivité de type N
​ Aller Conductivité Ohmique = Charge*(Mobilité du silicium dopé électroniquement*Concentration d'équilibre de type N+Mobilité du silicium dopé par trous*(Concentration intrinsèque^2/Concentration d'équilibre de type N))
Conductivité ohmique des impuretés
​ Aller Conductivité Ohmique = Charge*(Mobilité du silicium dopé électroniquement*Concentration d'électrons+Mobilité du silicium dopé par trous*Concentration des trous)
Courant collecteur du transistor PNP
​ Aller Courant du collecteur = (Charge*Zone de jonction de la base de l'émetteur*Concentration d'équilibre de type N*Constante de diffusion pour PNP)/Largeur de base
Capacité de la source de grille étant donné la capacité de chevauchement
​ Aller Capacité de la source de porte = (2/3*Largeur du transistor*Longueur du transistor*Capacité d'oxyde)+(Largeur du transistor*Capacité de chevauchement)
Courant de saturation dans le transistor
​ Aller Courant de saturation = (Charge*Zone de jonction de la base de l'émetteur*Diffusion efficace*Concentration intrinsèque^2)/Impureté totale
Consommation électrique de charge capacitive compte tenu de la tension d'alimentation
​ Aller Consommation d'énergie de charge capacitive = Capacité de charge*Tension d'alimentation^2*Fréquence du signal de sortie*Nombre total de sorties de commutation
Résistance de la feuille de couche
​ Aller Résistance de feuille = 1/(Charge*Mobilité du silicium dopé électroniquement*Concentration d'équilibre de type N*Épaisseur de couche)
Résistance de la couche diffusée
​ Aller Résistance = (1/Conductivité Ohmique)*(Longueur de la couche diffusée/(Largeur de la couche diffusée*Épaisseur de couche))
Trou de densité actuelle
​ Aller Densité de courant de trou = Charge*Constante de diffusion pour PNP*(Concentration d'équilibre du trou/Largeur de base)
Impureté à concentration intrinsèque
​ Aller Concentration intrinsèque = sqrt((Concentration d'électrons*Concentration des trous)/Impureté de température)
Tension de rupture de l'émetteur collecteur
​ Aller Tension de rupture du collecteur et de l'émetteur = Tension de rupture de la base du collecteur/(Gain actuel du BJT)^(1/Numéro racine)
Efficacité d'injection de l'émetteur
​ Aller Efficacité d'injection de l'émetteur = Courant de l'émetteur/(Courant d'émetteur dû aux électrons+Courant de l'émetteur dû aux trous)
Courant circulant dans la diode Zener
​ Aller Courant de diode = (Tension de référence d'entrée-Tension de sortie stable)/Résistance Zener
Facteur de conversion tension-fréquence dans les circuits intégrés
​ Aller Facteur de conversion tension-fréquence dans les circuits intégrés = Fréquence du signal de sortie/Tension d'entrée
Efficacité d’injection de l’émetteur compte tenu des constantes de dopage
​ Aller Efficacité d'injection de l'émetteur = Dopage côté N/(Dopage côté N+Dopage côté P)
Facteur de transport de base étant donné la largeur de base
​ Aller Facteur de transport de base = 1-(1/2*(Largeur physique/Longueur de diffusion électronique)^2)

Courant circulant dans la diode Zener Formule

Courant de diode = (Tension de référence d'entrée-Tension de sortie stable)/Résistance Zener
Idiode = (Uin-Uout)/Rz
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