Tension Zéner Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension Zéner = Résistance Zener*Courant Zener
Vz = Rz*Iz
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
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.
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.
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
Résistance Zener: 70.67 Ohm --> 70.67 Ohm 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
Vz = Rz*Iz --> 70.67*0.15
Évaluer ... ...
Vz = 10.6005
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
10.6005 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
10.6005 Volt <-- Tension Zéner
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Akshada Kulkarni
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ 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 Zéner Formule

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

Comment l'impédance Zener affecte-t-elle la tension?

L'impédance dynamique d'un Zener provoque une variation de la tension Zener avec le courant (lorsqu'elle est supérieure à la tension de claquage). Il détermine ainsi la précision de la tension avec changement de courant. Si le courant Zener ne change pas en fonctionnement, l'impédance Zener n'est pas critique.

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