Densité totale du courant porteur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Densité totale de courant porteur = Densité de courant électronique+Densité de courant de trou
JT = Je+Jh
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Densité totale de courant porteur - (Mesuré en Ampère par mètre carré) - La densité totale du courant porteur est définie comme la quantité de charge par unité de temps qui traverse une unité de surface d'une section choisie.
Densité de courant électronique - (Mesuré en Ampère par mètre carré) - La densité de courant électronique, appelée densité de courant, est une quantité physique qui décrit le flux de charge électrique par unité de surface à travers un matériau conducteur.
Densité de courant de trou - (Mesuré en Ampère par mètre carré) - La densité de courant de trou est définie comme le mouvement des trous est toujours opposé à celui des électrons correspondants.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité de courant électronique: 0.03 Ampère par mètre carré --> 0.03 Ampère par mètre carré Aucune conversion requise
Densité de courant de trou: 0.09 Ampère par mètre carré --> 0.09 Ampère par mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
JT = Je+Jh --> 0.03+0.09
Évaluer ... ...
JT = 0.12
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.12 Ampère par mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.12 Ampère par mètre carré <-- Densité totale de courant porteur
(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!

18 Électrons Calculatrices

Fonction d'onde dépendante de Phi
​ Aller Φ Fonction d'onde dépendante = (1/sqrt(2*pi))*(exp(Nombre quantique d'onde*Angle de fonction d'onde))
Ordre de diffraction
​ Aller Ordre de diffraction = (2*Espace de greffe*sin(Angle d'incidence))/Longueur d'onde du rayon
Composant de trou
​ Aller Composant de trou = Composant électronique*Efficacité d'injection de l'émetteur/(1-Efficacité d'injection de l'émetteur)
État quantique
​ Aller L'énergie à l'état quantique = (Nombre quantique^2*pi^2*[hP]^2)/(2*Masse de particules*Longueur potentielle du puits^2)
Rayon de la nième orbite de l'électron
​ Aller Rayon de la nième orbite de l'électron = ([Coulomb]*Nombre quantique^2*[hP]^2)/(Masse de particules*[Charge-e]^2)
Densité du flux électronique
​ Aller Densité de flux d'électrons = (Électron de libre parcours moyen/(2*Temps))*Différence de concentration d'électrons
Chemin libre moyen
​ Aller Électron de libre parcours moyen = (Densité de flux d'électrons/(Différence de concentration d'électrons))*2*Temps
Conductance CA
​ Aller Conductance CA = ([Charge-e]/([BoltZ]*Température))*Courant électrique
Composant électronique
​ Aller Composant électronique = ((Composant de trou)/Efficacité d'injection de l'émetteur)-Composant de trou
Différence de concentration d'électrons
​ Aller Différence de concentration d'électrons = Concentration d'électrons 1-Concentration d'électrons 2
Densité totale du courant porteur
​ Aller Densité totale de courant porteur = Densité de courant électronique+Densité de courant de trou
Densité de courant électronique
​ Aller Densité de courant électronique = Densité totale de courant porteur-Densité de courant de trou
Densité de courant de trou
​ Aller Densité de courant de trou = Densité totale de courant porteur-Densité de courant électronique
Temps moyen passé par trou
​ Aller Temps moyen passé par trou = Taux de génération optique*Décroissance des porteurs majoritaires
Multiplication d'électrons
​ Aller Multiplication d'électrons = Nombre d'électrons hors région/Nombre d'électrons dans la région
Électron dans la région
​ Aller Nombre d'électrons dans la région = Nombre d'électrons hors région/Multiplication d'électrons
Électron hors région
​ Aller Nombre d'électrons hors région = Multiplication d'électrons*Nombre d'électrons dans la région
Amplitude de la fonction d'onde
​ Aller Amplitude de la fonction d'onde = sqrt(2/Longueur potentielle du puits)

Densité totale du courant porteur Formule

Densité totale de courant porteur = Densité de courant électronique+Densité de courant de trou
JT = Je+Jh

Qu'est-ce que le courant de dérive?

Le courant de dérive est le courant électrique causé par les particules attirées par un champ électrique. Le terme est le plus couramment utilisé dans le contexte des électrons et des trous dans les semi-conducteurs, bien que le même concept s'applique également aux métaux, aux électrolytes, etc.

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