Tension thermique de l'équation de diode Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension thermique = [BoltZ]*Température/[Charge-e]
Vt = [BoltZ]*T/[Charge-e]
Cette formule utilise 2 Constantes, 2 Variables
Constantes utilisées
[Charge-e] - Charge d'électron Valeur prise comme 1.60217662E-19
[BoltZ] - Constante de Boltzmann Valeur prise comme 1.38064852E-23
Variables utilisées
Tension thermique - (Mesuré en Volt) - La tension thermique est générée à travers une résistance en raison de sa température. Elle est proportionnelle à la température absolue de la résistance et est généralement très faible.
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
Température: 290 Kelvin --> 290 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vt = [BoltZ]*T/[Charge-e] --> [BoltZ]*290/[Charge-e]
Évaluer ... ...
Vt = 0.0249902579904081
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0249902579904081 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0249902579904081 0.02499 Volt <-- Tension thermique
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
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

Tension thermique de l'équation de diode Formule

Tension thermique = [BoltZ]*Température/[Charge-e]
Vt = [BoltZ]*T/[Charge-e]

Qu'est-ce que la tension thermique (V

L'équation de la diode donne une expression du courant traversant une diode en fonction de la tension. Le terme kT/q décrit la tension produite dans la jonction PN en raison de l'action de la température et est appelée tension thermique, ou (V

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