Longueur de jonction PN Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur de jonction = Décalage de longueur constante+Longueur de canal efficace
Lj = k+Leff
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Longueur de jonction - (Mesuré en Mètre) - La longueur de jonction est définie comme la longueur totale de la jonction du côté p au côté n dans un semi-conducteur.
Décalage de longueur constante - (Mesuré en Mètre) - Le décalage de longueur constante fait référence à un ajustement fixe ou constant qui est ajouté ou soustrait d'une longueur mesurée ou spécifiée.
Longueur de canal efficace - (Mesuré en Mètre) - La longueur effective de canal est définie comme le chemin qui relie les porteurs de charge entre le drain et la source.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Décalage de longueur constante: 1.59 Micromètre --> 1.59E-06 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Longueur de canal efficace: 0.17 Micromètre --> 1.7E-07 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Lj = k+Leff --> 1.59E-06+1.7E-07
Évaluer ... ...
Lj = 1.76E-06
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.76E-06 Mètre -->1.76 Micromètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
1.76 Micromètre <-- Longueur de jonction
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ 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!

16 Jonction SSD Calculatrices

Capacité de jonction
​ Aller Capacité de jonction = (Zone de jonction/2)*sqrt((2*[Charge-e]*Décalage de longueur constante*Concentration de dopage de la base)/(Tension source-Tension d'alimentation 1))
Longueur de la jonction côté P
​ Aller Longueur de la jonction côté P = (Courant optique/([Charge-e]*Zone de jonction*Taux de génération optique))-(Largeur de transition de jonction+Longueur de diffusion de la région de transition)
Largeur de transition de jonction
​ Aller Largeur de transition de jonction = Pénétration de charge de type N*((Concentration d'accepteur+Concentration des donateurs)/Concentration d'accepteur)
Résistance série en type P
​ Aller Résistance série dans la jonction P = ((Tension source-Tension de jonction)/Courant électrique)-Résistance série dans la jonction N
Résistance série en type N
​ Aller Résistance série dans la jonction N = ((Tension source-Tension de jonction)/Courant électrique)-Résistance série dans la jonction P
Tension de jonction
​ Aller Tension de jonction = Tension source-(Résistance série dans la jonction P+Résistance série dans la jonction N)*Courant électrique
Concentration des donateurs
​ Aller Concentration des donateurs = Frais totaux de l'accepteur/([Charge-e]*Pénétration de charge de type P*Zone de jonction)
Zone transversale de jonction
​ Aller Zone de jonction = Frais totaux de l'accepteur/([Charge-e]*Pénétration de charge de type N*Concentration d'accepteur)
Concentration d'accepteur
​ Aller Concentration d'accepteur = Frais totaux de l'accepteur/([Charge-e]*Pénétration de charge de type N*Zone de jonction)
Largeur de type N
​ Aller Pénétration de charge de type N = Frais totaux de l'accepteur/(Zone de jonction*Concentration d'accepteur*[Charge-e])
Frais totaux de l'accepteur
​ Aller Frais totaux de l'accepteur = [Charge-e]*Pénétration de charge de type N*Zone de jonction*Concentration d'accepteur
Coefficient d'absorption
​ Aller Coefficient d'absorption = (-1/Épaisseur de l'échantillon)*ln(Pouvoir absorbé/Puissance incidente)
Pouvoir absorbé
​ Aller Pouvoir absorbé = Puissance incidente*exp(-Épaisseur de l'échantillon*Coefficient d'absorption)
Répartition nette des frais
​ Aller Répartition nette = (Concentration des donateurs-Concentration d'accepteur)/Constante graduée
Longueur de jonction PN
​ Aller Longueur de jonction = Décalage de longueur constante+Longueur de canal efficace
Nombre quantique
​ Aller Nombre quantique = [Coulomb]*Longueur potentielle du puits/3.14

Longueur de jonction PN Formule

Longueur de jonction = Décalage de longueur constante+Longueur de canal efficace
Lj = k+Leff

Expliquez ce qu'est un circuit séquentiel?

Un circuit séquentiel est un circuit qui est créé par des portes logiques de telle sorte que la logique requise à la sortie dépend non seulement des conditions logiques d'entrée actuelles, mais également des séquences au-delà des entrées et des sorties.

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