Calcolatrice da A a Z
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Larghezza di banda di 3 dB dei fotorilevatori metallici calcolatrice
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Il tempo di transito è la durata del trasporto di un portatore di carica dal punto in cui è stato creato nel materiale semiconduttore del fotorilevatore al punto in cui viene raccolto dagli elettrodi.
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Tempo di transito [t
s
]
Attosecondo
Miliardi di anni
Centesimo di secondo
Secolo
Ciclo di 60 Hz AC
Ciclo di AC
Giorno
Decennio
Decasecondo
Decisecondo
Exasecond
Femtosecond
Gigasecondo
Ettosecondo
Ora
Chilosecondo
Megasecondo
Microsecondo
Millennio
Milioni di anni
Millisecondo
minuto
Mese
Nanosecondo
Petasecond
Picosecondo
Secondo
Svedberg
Terasecondo
Mille anni
Settimana
Anno
Yoctosecond
Yottasecond
Zeptosecond
Zettasecond
+10%
-10%
✖
La larghezza di banda massima di 3 dB del fotodiodo è la frequenza alla quale la risposta del fotodiodo scende a -3 decibel (dB) o circa il 70,7% della sua risposta massima.
ⓘ
Larghezza di banda di 3 dB dei fotorilevatori metallici [B
m
]
Attohertz
Battiti / min
Centohertz
Ciclo/secondo
Decahertz
Decihertz
Exahertz
Femtohertz
Fotogrammi al secondo
Gigahertz
ettohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
microhertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Picohertz
Rivoluzione al giorno
Rivoluzione all'ora
Rivoluzione al minuto
Rivoluzione al secondo
Terahertz
Yottahertz
Zettahertz
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Formula
✖
Larghezza di banda di 3 dB dei fotorilevatori metallici
Formula
`"B"_{"m"} = 1/(2*pi*"t"_{"s"})`
Esempio
`"0.013252Hz"=1/(2*pi*"12.01s")`
Calcolatrice
LaTeX
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Scaricamento Elettronica Formula PDF
Larghezza di banda di 3 dB dei fotorilevatori metallici Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Larghezza di banda massima 3 dB
= 1/(2*
pi
*
Tempo di transito
)
B
m
= 1/(2*
pi
*
t
s
)
Questa formula utilizza
1
Costanti
,
2
Variabili
Costanti utilizzate
pi
- Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Larghezza di banda massima 3 dB
-
(Misurato in Hertz)
- La larghezza di banda massima di 3 dB del fotodiodo è la frequenza alla quale la risposta del fotodiodo scende a -3 decibel (dB) o circa il 70,7% della sua risposta massima.
Tempo di transito
-
(Misurato in Secondo)
- Il tempo di transito è la durata del trasporto di un portatore di carica dal punto in cui è stato creato nel materiale semiconduttore del fotorilevatore al punto in cui viene raccolto dagli elettrodi.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tempo di transito:
12.01 Secondo --> 12.01 Secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
B
m
= 1/(2*pi*t
s
) -->
1/(2*
pi
*12.01)
Valutare ... ...
B
m
= 0.0132518687004076
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0132518687004076 Hertz --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0132518687004076
≈
0.013252 Hertz
<--
Larghezza di banda massima 3 dB
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Larghezza di banda di 3 dB dei fotorilevatori metallici
Titoli di coda
Creato da
Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering
(DSCE)
,
Banglore
Santhosh Yadav ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verificato da
Parminder Singh
Università di Chandigarh
(CU)
,
Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
<
25 Rilevatori ottici Calcolatrici
SNR di un buon ricevitore ADP con fotodiodo da valanga in decibel
Partire
Rapporto segnale-rumore
= 10*
log10
((
Fattore di moltiplicazione
^2*
Fotocorrente
^2)/(2*
[Charge-e]
*
Larghezza di banda post-rilevamento
*(
Fotocorrente
+
Corrente Oscura
)*
Fattore di moltiplicazione
^2.3+((4*
[BoltZ]
*
Temperatura
*
Larghezza di banda post-rilevamento
*1.26)/
Resistenza al carico
)))
Fotocorrente dovuta alla luce incidente
Partire
Fotocorrente
= (
Potere incidente
*
[Charge-e]
*(1-
Coefficiente di riflessione
))/(
[hP]
*
Frequenza della luce incidente
)*(1-
exp
(-
Coefficiente di assorbimento
*
Larghezza della regione di assorbimento
))
Probabilità di rilevare fotoni
Partire
Probabilità di trovare un fotone
= ((
Varianza della funzione di distribuzione della probabilità
^(
Numero di fotoni incidenti
))*
exp
(-
Varianza della funzione di distribuzione della probabilità
))/(
Numero di fotoni incidenti
!)
Fattore di rumore da valanga in eccesso
Partire
Fattore di rumore da valanga in eccesso
=
Fattore di moltiplicazione
*(1+((1-
Coefficiente di ionizzazione da impatto
)/
Coefficiente di ionizzazione da impatto
)*((
Fattore di moltiplicazione
-1)/
Fattore di moltiplicazione
)^2)
Guadagno ottico dei fototransistor
Partire
Guadagno ottico del fototransistor
= ((
[hP]
*
[c]
)/(
Lunghezza d'onda della luce
*
[Charge-e]
))*(
Corrente di collettore del fototransistor
/
Potere incidente
)
Corrente totale del fotodiodo
Partire
Corrente di uscita
=
Corrente Oscura
*(
exp
((
[Charge-e]
*
Tensione del fotodiodo
)/(2*
[BoltZ]
*
Temperatura
))-1)+
Fotocorrente
Numero medio di fotoni rilevati
Partire
Numero medio di fotoni rilevati
= (
Efficienza quantistica
*
Potenza ottica media ricevuta
*
Periodo di tempo
)/(
Frequenza della luce incidente
*
[hP]
)
Sfasamento a passaggio singolo attraverso l'amplificatore Fabry-Perot
Partire
Sfasamento a passaggio singolo
= (
pi
*(
Frequenza della luce incidente
-
Frequenza di risonanza di Fabry-Perot
))/
Gamma spettrale libera dell'interferometro di Fabry-Pérot
Corrente di rumore quadratica media totale
Partire
Corrente di rumore quadratica media totale
=
sqrt
(
Rumore totale dello scatto
^2+
Rumore della corrente oscura
^2+
Corrente di rumore termico
^2)
Potenza ottica media ricevuta
Partire
Potenza ottica media ricevuta
= (20.7*
[hP]
*
Frequenza della luce incidente
)/(
Periodo di tempo
*
Efficienza quantistica
)
Potenza totale accettata dalla fibra
Partire
Potenza totale accettata dalla fibra
=
Potere incidente
*(1-(8*
Spostamento assiale
)/(3*
pi
*
Raggio del nucleo
))
Effetto della temperatura sulla corrente oscura
Partire
Corrente oscura con temperatura elevata
=
Corrente Oscura
*2^((
Temperatura modificata
-
Temperatura precedente
)/10)
Fotocorrente moltiplicata
Partire
Fotocorrente moltiplicata
=
Guadagno ottico del fototransistor
*
Reattività del fotorilevatore
*
Potere incidente
Larghezza di banda massima del fotodiodo 3 dB
Partire
Larghezza di banda massima 3 dB
=
Velocità del portatore
/(2*
pi
*
Larghezza dello strato di esaurimento
)
Tasso di fotoni incidenti
Partire
Tasso di fotoni incidenti
=
Potenza ottica incidente
/(
[hP]
*
Frequenza dell'onda luminosa
)
Larghezza di banda massima di 3 dB del fotorilevatore di metallo
Partire
Larghezza di banda massima 3 dB
= 1/(2*
pi
*
Tempo di transito
*
Guadagno fotoconduttivo
)
Punto di interruzione della lunghezza d'onda lunga
Partire
Punto di interruzione della lunghezza d'onda
=
[hP]
*
[c]
/
Energia del gap di banda
Penalità sulla larghezza di banda
Partire
Larghezza di banda post-rilevamento
= 1/(2*
pi
*
Resistenza al carico
*
Capacità
)
Tempo di transito più lungo
Partire
Tempo di transito
=
Larghezza dello strato di esaurimento
/
Velocità di deriva
Efficienza quantistica del fotorivelatore
Partire
Efficienza quantistica
=
Numero di elettroni
/
Numero di fotoni incidenti
Velocità degli elettroni nel rivelatore
Partire
Tasso di elettroni
=
Efficienza quantistica
*
Tasso di fotoni incidenti
Fattore di moltiplicazione
Partire
Fattore di moltiplicazione
=
Corrente di uscita
/
Fotocorrente iniziale
Tempo di transito rispetto alla diffusione dei portatori di minoranza
Partire
Tempo di diffusione
=
Distanza
^2/(2*
Coefficiente di diffusione
)
Larghezza di banda di 3 dB dei fotorilevatori metallici
Partire
Larghezza di banda massima 3 dB
= 1/(2*
pi
*
Tempo di transito
)
Rilevabilità del fotorivelatore
Partire
Detectività
= 1/
Potenza equivalente al rumore
Larghezza di banda di 3 dB dei fotorilevatori metallici Formula
Larghezza di banda massima 3 dB
= 1/(2*
pi
*
Tempo di transito
)
B
m
= 1/(2*
pi
*
t
s
)
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