Réactivité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Réactivité = Photo actuelle/Puissance optique incidente
R = Ip/Po
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Réactivité - La sensibilité fait référence à la façon dont une diode réagit aux changements d'un signal d'entrée appliqué, généralement la lumière ou le rayonnement dans le cas des photodiodes.
Photo actuelle - (Mesuré en Ampère) - Le courant photo fait référence au courant généré dans la diode PIN en raison des photons lumineux.
Puissance optique incidente - (Mesuré en Watt) - La puissance optique incidente est la puissance totale de la lumière incidente sur la diode PIN.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Photo actuelle: 430 Milliampère --> 0.43 Ampère (Vérifiez la conversion ​ici)
Puissance optique incidente: 2.56 Watt --> 2.56 Watt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
R = Ip/Po --> 0.43/2.56
Évaluer ... ...
R = 0.16796875
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.16796875 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.16796875 0.167969 <-- Réactivité
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Akshada Kulkarni
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

16 Caractéristiques des diodes Calculatrices

Équation de diode non idéale
​ Aller Courant de diode non idéal = Courant de saturation inverse*(e^(([Charge-e]*Tension de diode)/(Facteur d'idéalité*[BoltZ]*Température))-1)
Équation de diode idéale
​ Aller Courant de diode = Courant de saturation inverse*(e^(([Charge-e]*Tension de diode)/([BoltZ]*Température))-1)
Capacité de la diode varactor
​ Aller Capacité de la diode varactor = Constante de matériau/((Potentiel de barrière+Tension inverse)^Constante de dopage)
Fréquence d'auto-résonance de la diode varactor
​ Aller Fréquence de résonance propre = 1/(2*pi*sqrt(Inductance de la diode varactor*Capacité de la diode varactor))
Courant de drain de saturation
​ Aller Courant de saturation de diode = 0.5*Paramètre de transconductance*(Tension de source de grille-Tension de seuil)
Fréquence de coupure de la diode varactor
​ Aller Fréquence de coupure = 1/(2*pi*Résistance de champ série*Capacité de la diode varactor)
Courant Zener
​ Aller Courant Zener = (Tension d'entrée-Tension Zéner)/Résistance Zener
Équation de diode pour le germanium à température ambiante
​ Aller Courant de diode au germanium = Courant de saturation inverse*(e^(Tension de diode/0.026)-1)
Tension thermique de l'équation de diode
​ Aller Tension thermique = [BoltZ]*Température/[Charge-e]
Facteur de qualité de la diode varactor
​ Aller Facteur de qualité = Fréquence de coupure/Fréquence de fonctionnement
Réactivité
​ Aller Réactivité = Photo actuelle/Puissance optique incidente
Résistance Zener
​ Aller Résistance Zener = Tension Zéner/Courant Zener
Tension Zéner
​ Aller Tension Zéner = Résistance Zener*Courant Zener
Courant continu moyen
​ Aller Courant continu = 2*Courant de crête/pi
Tension équivalente à la température
​ Aller Volt-équivalent de la température = Température ambiante/11600
Lumière d'onde maximale
​ Aller Lumière d'onde maximale = 1.24/Déficit énergétique

Réactivité Formule

Réactivité = Photo actuelle/Puissance optique incidente
R = Ip/Po

Qu'est-ce que l'équation de diode?

Une équation décrit le courant exact traversant une diode, étant donné la tension chutée à travers la jonction, la température de la jonction et plusieurs constantes physiques. Elle est communément appelée équation de diode. Comme le courant de diode est proportionnel au courant de saturation, il s'ensuit que le courant est également proportionnel à la zone de jonction. Le courant de saturation est très faible et a une valeur typique.

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