Tensione equivalente alla temperatura Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Volt-equivalente di temperatura = Temperatura ambiente/11600
Vtemp = Troom/11600
Questa formula utilizza 2 Variabili
Variabili utilizzate
Volt-equivalente di temperatura - (Misurato in Volt) - Il Volt-Equivalente di Temperatura è la variazione di tensione per unità di variazione di temperatura di un dispositivo conduttore o semiconduttore.
Temperatura ambiente - (Misurato in Kelvin) - La temperatura ambiente è definita come la temperatura della stanza o dell'ambiente in cui è conservato il dispositivo a semiconduttore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura ambiente: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Vtemp = Troom/11600 --> 300/11600
Valutare ... ...
Vtemp = 0.0258620689655172
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0258620689655172 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0258620689655172 0.025862 Volt <-- Volt-equivalente di temperatura
(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 Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!

16 Caratteristiche del diodo Calcolatrici

Equazione diodo non ideale
​ Partire Corrente diodo non ideale = Corrente di saturazione inversa*(e^(([Charge-e]*Tensione diodo)/(Fattore di idealità*[BoltZ]*Temperatura))-1)
Equazione del diodo ideale
​ Partire Corrente diodo = Corrente di saturazione inversa*(e^(([Charge-e]*Tensione diodo)/([BoltZ]*Temperatura))-1)
Capacità del diodo varactor
​ Partire Capacità del diodo Varactor = Costante materiale/((Potenziale barriera+Tensione inversa)^Doping Costante)
Frequenza di autorisonanza del diodo varactor
​ Partire Frequenza di autorisonanza = 1/(2*pi*sqrt(Induttanza del diodo Varactor*Capacità del diodo Varactor))
Corrente di scarico di saturazione
​ Partire Corrente di saturazione del diodo = 0.5*Parametro di transconduttanza*(Tensione sorgente gate-Soglia di voltaggio)
Frequenza di taglio del diodo Varactor
​ Partire Frequenza di taglio = 1/(2*pi*Serie Resistenza di campo*Capacità del diodo Varactor)
Corrente Zener
​ Partire Corrente Zener = (Tensione di ingresso-Tensione Zener)/Resistenza Zener
Equazione del diodo per il germanio a temperatura ambiente
​ Partire Corrente del diodo al germanio = Corrente di saturazione inversa*(e^(Tensione diodo/0.026)-1)
Tensione termica dell'equazione del diodo
​ Partire Tensione termica = [BoltZ]*Temperatura/[Charge-e]
Fattore di qualità del diodo varactor
​ Partire Fattore di qualità = Frequenza di taglio/Frequenza operativa
Reattività
​ Partire Reattività = Foto corrente/Potenza ottica incidente
Zener Resistance
​ Partire Resistenza Zener = Tensione Zener/Corrente Zener
Tensione Zener
​ Partire Tensione Zener = Resistenza Zener*Corrente Zener
Corrente CC media
​ Partire Corrente continua = 2*Corrente di picco/pi
Tensione equivalente alla temperatura
​ Partire Volt-equivalente di temperatura = Temperatura ambiente/11600
Massima luce d'onda
​ Partire Massima luce d'onda = 1.24/Divario Energetico

Tensione equivalente alla temperatura Formula

Volt-equivalente di temperatura = Temperatura ambiente/11600
Vtemp = Troom/11600

Cos'è la tensione termica?

In un semiconduttore, gli elettroni sono a riposo se la temperatura è 0K oppure possiamo dire che lo stato energetico è 0. Quando aumentiamo la temperatura, gli elettroni iniziano a ricevere energia proporzionale alla temperatura e questa costante di proporzionalità è k, la costante di Boltzmann . kT / q è la tensione corrispondente a questa energia. Poiché la causa di questa tensione è la temperatura, viene chiamata tensione termica. La tensione termica è Vt = kT / q, e questa è ulteriormente semplificata in T / 11600. In altre parole, la tensione termica calcola il flusso di corrente elettrica e potenziale elettrostatico attraverso una giunzione PN in base alla temperatura (T), alla costante di Boltzmann (k) e alla carica elementare (q).

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