Résistance Zener Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Résistance Zener = Tension Zéner/Courant Zener
Rz = Vz/Iz
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Résistance Zener - (Mesuré en Ohm) - La résistance Zener est calculée lorsque la diode Zener fonctionne dans la région de claquage, c'est-à-dire la région où elle conduit le courant dans le sens inverse.
Tension Zéner - (Mesuré en Volt) - La tension Zener est la tension de seuil à laquelle une diode Zener conduit le courant en sens inverse. Elle est déterminée par la concentration de dopage de la diode.
Courant Zener - (Mesuré en Ampère) - Le courant Zener est défini comme le courant traversant une diode Zener lorsqu'elle est en mode de fonctionnement.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension Zéner: 10.6 Volt --> 10.6 Volt Aucune conversion requise
Courant Zener: 150 Milliampère --> 0.15 Ampère (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Rz = Vz/Iz --> 10.6/0.15
Évaluer ... ...
Rz = 70.6666666666667
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
70.6666666666667 Ohm --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
70.6666666666667 70.66667 Ohm <-- Résistance Zener
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prahalad Singh
Collège d'ingénierie et centre de recherche de Jaipur (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya 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

Résistance Zener Formule

Résistance Zener = Tension Zéner/Courant Zener
Rz = Vz/Iz

Quelle est la signification de la résistance Zener ?

L'impédance Zener est la résistance série équivalente d'une diode Zener lorsqu'elle conduit le courant. Il est calculé comme un changement de tension Zener, (ΔV

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!