Verzadiging Afvoerstroom Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Diodeverzadigingsstroom = 0.5*Transconductantieparameter*(Poortbronspanning-Drempelspanning)
Is = 0.5*gm*(Vgs-Vth)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Diodeverzadigingsstroom - (Gemeten in Ampère) - Diodeverzadigingsstroom is de diodelekstroomdichtheid bij afwezigheid van licht. Het is een belangrijke parameter die de ene diode van de andere onderscheidt.
Transconductantieparameter - (Gemeten in Siemens) - Transconductantieparameter is een cruciale parameter in elektronische apparaten en circuits, die helpt bij het beschrijven en kwantificeren van de input-outputrelatie tussen spanning en stroom.
Poortbronspanning - (Gemeten in Volt) - Gate Source-spanning van een transistor is de spanning die over de gate-source-aansluiting van de transistor valt.
Drempelspanning - (Gemeten in Volt) - De drempelspanning van de transistor is de minimale gate-naar-source-spanning die nodig is om een geleidend pad te creëren tussen de source- en drain-terminals.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Transconductantieparameter: 0.036 Siemens --> 0.036 Siemens Geen conversie vereist
Poortbronspanning: 1.25 Volt --> 1.25 Volt Geen conversie vereist
Drempelspanning: 0.7 Volt --> 0.7 Volt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Is = 0.5*gm*(Vgs-Vth) --> 0.5*0.036*(1.25-0.7)
Evalueren ... ...
Is = 0.0099
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0099 Ampère -->9.9 milliampère (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
9.9 milliampère <-- Diodeverzadigingsstroom
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

16 Diode-eigenschappen Rekenmachines

Niet-ideale diodevergelijking
​ Gaan Niet-ideale diodestroom = Omgekeerde verzadigingsstroom*(e^(([Charge-e]*Diode spanning)/(Idealiteitsfactor*[BoltZ]*Temperatuur))-1)
Ideale diodevergelijking
​ Gaan Diode Stroom = Omgekeerde verzadigingsstroom*(e^(([Charge-e]*Diode spanning)/([BoltZ]*Temperatuur))-1)
Capaciteit van Varactor-diode
​ Gaan Capaciteit van Varactordiode = Materiële constante/((Barrière potentieel+Omgekeerde spanning)^Dopingconstante)
Zelfresonantiefrequentie van Varactor-diode
​ Gaan Zelfresonantiefrequentie = 1/(2*pi*sqrt(Inductantie van Varactordiode*Capaciteit van Varactordiode))
Verzadiging Afvoerstroom
​ Gaan Diodeverzadigingsstroom = 0.5*Transconductantieparameter*(Poortbronspanning-Drempelspanning)
Afkapfrequentie van Varactordiode
​ Gaan Afgesneden frequentie = 1/(2*pi*Serie veldweerstand*Capaciteit van Varactordiode)
Zener stroom
​ Gaan Zener stroom = (Ingangsspanning-Zener-spanning)/Zener-weerstand
Thermische spanning van diodevergelijking
​ Gaan Thermische spanning = [BoltZ]*Temperatuur/[Charge-e]
Diodevergelijking voor Germanium bij kamertemperatuur
​ Gaan Germaniumdiodestroom = Omgekeerde verzadigingsstroom*(e^(Diode spanning/0.026)-1)
Kwaliteitsfactor van Varactor-diode
​ Gaan Kwaliteitsfactor = Afgesneden frequentie/Werk frequentie
Responsiviteit
​ Gaan Responsiviteit = Foto Actueel/Incident optische kracht
Zener-weerstand
​ Gaan Zener-weerstand = Zener-spanning/Zener stroom
Zener-spanning
​ Gaan Zener-spanning = Zener-weerstand*Zener stroom
Gemiddelde gelijkstroom
​ Gaan Gelijkstroom = 2*Piekstroom/pi
Voltage equivalent van temperatuur
​ Gaan Volt-equivalent van temperatuur = Kamertemperatuur/11600
Maximaal golflicht
​ Gaan Maximaal golflicht = 1.24/Energie kloof

Verzadiging Afvoerstroom Formule

Diodeverzadigingsstroom = 0.5*Transconductantieparameter*(Poortbronspanning-Drempelspanning)
Is = 0.5*gm*(Vgs-Vth)

Hoe verandert de afvoerstroom met de poort naar de bron en de drempelspanning?

De afvoerstroom is nul als de gate-to-source-spanning lager is dan de drempelspanning. De lineaire uitdrukking is alleen geldig als de drain-to-source-spanning veel kleiner is dan de gate-to-source-spanning minus de drempelspanning. Dit zorgt ervoor dat de snelheid, het elektrische veld en de ladingsdichtheid van de inversielaag inderdaad constant is tussen de source en de drain. Hoewel er geen afvoerstroom is als de poortspanning lager is dan de drempelspanning, neemt de stroom toe met de poortspanning zodra deze groter is dan de drempelspanning.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!