Équation de diode non idéale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant de diode non idéal = Courant de saturation inverse*(e^(([Charge-e]*Tension de diode)/(Facteur d'idéalité*[BoltZ]*Température))-1)
I0 = Io*(e^(([Charge-e]*Vd)/(Π*[BoltZ]*T))-1)
Cette formule utilise 3 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
[Charge-e] - Charge d'électron Valeur prise comme 1.60217662E-19
[BoltZ] - Constante de Boltzmann Valeur prise comme 1.38064852E-23
e - constante de Napier Valeur prise comme 2.71828182845904523536028747135266249
Variables utilisées
Courant de diode non idéal - (Mesuré en Ampère) - Le courant de diode non idéal est représenté par une équation de courant non idéale dans laquelle le courant est fonction de la tension de la diode.
Courant de saturation inverse - (Mesuré en Ampère) - Le courant de saturation inverse est la partie du courant inverse dans une diode à semi-conducteur causée par la diffusion de porteurs minoritaires des régions neutres vers la région d'appauvrissement.
Tension de diode - (Mesuré en Volt) - La tension de diode est la tension appliquée aux bornes de la diode.
Facteur d'idéalité - Le facteur d'idéalité a une valeur comprise entre 1 et 2 qui augmente généralement à mesure que le courant diminue. C'est une mesure de la proximité avec laquelle la diode suit l'équation de la diode idéale.
Température - (Mesuré en Kelvin) - La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant de saturation inverse: 0.46 Microampère --> 4.6E-07 Ampère (Vérifiez la conversion ​ici)
Tension de diode: 0.6 Volt --> 0.6 Volt Aucune conversion requise
Facteur d'idéalité: 1.35 --> Aucune conversion requise
Température: 290 Kelvin --> 290 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
I0 = Io*(e^(([Charge-e]*Vd)/(Π*[BoltZ]*T))-1) --> 4.6E-07*(e^(([Charge-e]*0.6)/(1.35*[BoltZ]*290))-1)
Évaluer ... ...
I0 = 24.3533340788972
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
24.3533340788972 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
24.3533340788972 24.35333 Ampère <-- Courant de diode non idéal
(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!
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Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ 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

Équation de diode non idéale Formule

Courant de diode non idéal = Courant de saturation inverse*(e^(([Charge-e]*Tension de diode)/(Facteur d'idéalité*[BoltZ]*Température))-1)
I0 = Io*(e^(([Charge-e]*Vd)/(Π*[BoltZ]*T))-1)

Qu'est-ce que le courant de saturation sombre I

L'équation de diode idéale est I = I

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