Résistance série en type P Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Résistance série dans la jonction P = ((Tension source-Tension de jonction)/Courant électrique)-Résistance série dans la jonction N
Rse(p) = ((V-Vj)/I)-Rse(n)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Résistance série dans la jonction P - (Mesuré en Ohm) - La résistance série dans la jonction p est définie comme la résistance totale dans la série à l'intérieur d'un circuit à la jonction p.
Tension source - (Mesuré en Volt) - La tension de source est la différence de potentiel électrique entre deux points, qui est définie comme le travail nécessaire par unité de charge pour déplacer une charge de test entre les deux points.
Tension de jonction - (Mesuré en Volt) - La tension de jonction est la partie du canal d'un transistor à effet de champ à oxyde métallique dans laquelle il n'y a pas de porteurs de charge.
Courant électrique - (Mesuré en Ampère) - Le courant électrique est le taux temporel du flux de charge à travers une section transversale dans un dispositif à semi-conducteurs.
Résistance série dans la jonction N - (Mesuré en Ohm) - La résistance série dans la jonction n est définie comme la résistance totale dans la série à l'intérieur d'un circuit à la jonction n.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension source: 120 Volt --> 120 Volt Aucune conversion requise
Tension de jonction: 119.9 Volt --> 119.9 Volt Aucune conversion requise
Courant électrique: 0.2 Milliampère --> 0.0002 Ampère (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance série dans la jonction N: 476.7 Ohm --> 476.7 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Rse(p) = ((V-Vj)/I)-Rse(n) --> ((120-119.9)/0.0002)-476.7
Évaluer ... ...
Rse(p) = 23.2999999999716
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
23.2999999999716 Ohm --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
23.2999999999716 23.3 Ohm <-- Résistance série dans la jonction P
(Calcul effectué en 00.004 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

Résistance série en type P Formule

Résistance série dans la jonction P = ((Tension source-Tension de jonction)/Courant électrique)-Résistance série dans la jonction N
Rse(p) = ((V-Vj)/I)-Rse(n)

La puissance est-elle la même en série et en parallèle ?

Dans un circuit parallèle, tous les composants sont connectés les uns aux autres, ce qui donne exactement deux ensembles de points électriques communs. La puissance totale dans un circuit en série est égale à la SOMME de la puissance dissipée par les résistances individuelles. La puissance totale (PT) est définie comme : PT = P1 P2 P3...

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