Voltage equivalent van temperatuur Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Volt-equivalent van temperatuur = Kamertemperatuur/11600
Vtemp = Troom/11600
Deze formule gebruikt 2 Variabelen
Variabelen gebruikt
Volt-equivalent van temperatuur - (Gemeten in Volt) - Het volt-equivalent van temperatuur is de verandering in spanning per eenheid verandering in temperatuur van een geleider of halfgeleiderapparaat.
Kamertemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Kamertemperatuur wordt gedefinieerd als de temperatuur van de kamer of omgeving waarin het halfgeleiderapparaat wordt bewaard.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kamertemperatuur: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vtemp = Troom/11600 --> 300/11600
Evalueren ... ...
Vtemp = 0.0258620689655172
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0258620689655172 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0258620689655172 0.025862 Volt <-- Volt-equivalent van temperatuur
(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

Voltage equivalent van temperatuur Formule

Volt-equivalent van temperatuur = Kamertemperatuur/11600
Vtemp = Troom/11600

Wat is thermische spanning?

In een halfgeleider bevinden elektronen zich in rusttoestand als de temperatuur 0K is of we kunnen zeggen dat de energietoestand 0 is.Terwijl we de temperatuur verhogen, beginnen elektronen energie te krijgen die evenredig is met de temperatuur en deze evenredigheidsconstante is k, de constante van Boltzmann . kT / q is de spanning die overeenkomt met deze energie. Omdat de oorzaak van deze spanning de temperatuur is, wordt dit de zogenaamde thermische spanning. De thermische spanning is Vt = kT / q, en dit wordt verder vereenvoudigd tot T / 11600. Met andere woorden, de thermische spanning berekent de stroom van elektrische stroom en elektrostatisch potentieel over een PN-overgang op basis van de temperatuur (T), de Boltzmann-constante (k) en de elementaire lading (q).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!