Mobilità dei vettori di carica Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Portatori di carica Mobilità = Velocità di deriva/Intensità del campo elettrico
μ = Vd/E
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Portatori di carica Mobilità - (Misurato in Metro quadrato per Volt al secondo) - La mobilità dei portatori di carica è definita come l'entità della loro velocità di deriva per unità di campo elettrico applicato.
Velocità di deriva - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di deriva è la velocità media raggiunta da una particella a causa di un campo elettrico.
Intensità del campo elettrico - (Misurato in Volt per metro) - L'intensità del campo elettrico si riferisce alla forza per unità di carica sperimentata dalle particelle cariche (come elettroni o lacune) all'interno del materiale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità di deriva: 10.24 Metro al secondo --> 10.24 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Intensità del campo elettrico: 3.428 Volt per metro --> 3.428 Volt per metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
μ = Vd/E --> 10.24/3.428
Valutare ... ...
μ = 2.98716452742124
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2.98716452742124 Metro quadrato per Volt al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2.98716452742124 2.987165 Metro quadrato per Volt al secondo <-- Portatori di carica Mobilità
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

13 Caratteristiche dei semiconduttori Calcolatrici

Conduttività nei semiconduttori
​ Partire Conducibilità = (Densità elettronica*[Charge-e]*Mobilità dell'elettrone)+(Densità dei fori*[Charge-e]*Mobilità dei fori)
Funzione di distribuzione di Fermi Dirac
​ Partire Funzione di distribuzione di Fermi Dirac = 1/(1+e^((Energia del livello di Fermi-Energia del livello di Fermi)/([BoltZ]*Temperatura)))
Conducibilità dei semiconduttori estrinseci per il tipo N
​ Partire Conducibilità dei semiconduttori estrinseci (tipo n) = Concentrazione dei donatori*[Charge-e]*Mobilità dell'elettrone
Conduttività del semiconduttore estrinseco per il tipo P
​ Partire Conducibilità dei semiconduttori estrinseci (tipo p) = Concentrazione dell'accettore*[Charge-e]*Mobilità dei fori
Lunghezza di diffusione elettronica
​ Partire Lunghezza di diffusione elettronica = sqrt(Costante di diffusione elettronica*Portatore di minoranza a vita)
Gap di banda energetica
​ Partire Gap di banda energetica = Energy Band Gap a 0K-(Temperatura*Costante specifica del materiale)
Concentrazione di portatori maggioritari in semiconduttore per tipo p
​ Partire Concentrazione di portatori maggioritari = Concentrazione portante intrinseca^2/Concentrazione di portatori di minoranza
Concentrazione del vettore maggioritario nei semiconduttori
​ Partire Concentrazione di portatori maggioritari = Concentrazione portante intrinseca^2/Concentrazione di portatori di minoranza
Livello di Fermi dei semiconduttori intrinseci
​ Partire Semiconduttore intrinseco di livello Fermi = (Energia della banda di conduzione+Energia della banda di mantovana)/2
Densità di corrente di deriva
​ Partire Densità di corrente di deriva = Densità di corrente dei fori+Densità di corrente elettronica
Mobilità dei vettori di carica
​ Partire Portatori di carica Mobilità = Velocità di deriva/Intensità del campo elettrico
Tensione di saturazione utilizzando la tensione di soglia
​ Partire Tensione di saturazione = Tensione sorgente gate-Soglia di voltaggio
Campo elettrico dovuto alla tensione di Hall
​ Partire Campo elettrico di Hall = Tensione di sala/Larghezza del conduttore

Mobilità dei vettori di carica Formula

Portatori di carica Mobilità = Velocità di deriva/Intensità del campo elettrico
μ = Vd/E

Quale tipo di corriere ha maggiore mobilità? elettroni o buchi?

La mobilità dell'elettrone è spesso maggiore della mobilità della lacuna perché molto spesso la massa effettiva dell'elettrone è inferiore alla massa effettiva della lacuna. I tempi di rilassamento sono spesso dello stesso ordine di grandezza per elettroni e lacune e quindi non fanno troppa differenza.

Quale tipo di caricatore ha una maggiore mobilità? elettroni o lacune "

La mobilità degli elettroni è spesso maggiore della mobilità dei buchi perché molto spesso la massa effettiva dell'elettrone è minore della massa effettiva dei buchi. I tempi di rilassamento sono spesso dello stesso ordine di grandezza per elettroni e lacune e quindi non fanno troppa differenza.

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