Długość dyfuzji regionu przejściowego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Długość dyfuzji obszaru przejściowego = Prąd optyczny/(Opłata*Obszar złącza PN*Szybkość generacji optycznej)-(Szerokość przejścia+Długość złącza po stronie P)
Ldif = iopt/(q*Apn*gop)-(W+Lp)
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Długość dyfuzji obszaru przejściowego - (Mierzone w Metr) - Długość dyfuzji obszaru przejściowego definiuje się jako średnią odległość, jaką mogą pokonać nadmiarowe nośniki, zanim ponownie się połączą.
Prąd optyczny - (Mierzone w Amper) - Prąd optyczny to czujnik prądu służący do pomiaru prądu stałego. Za pomocą jednostronnego światłowodu wokół przewodnika prądowego.
Opłata - (Mierzone w Kulomb) - Ładunek jest podstawową właściwością form materii, które wykazują przyciąganie lub odpychanie elektrostatyczne w obecności innej materii.
Obszar złącza PN - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Obszar złącza PN to granica lub obszar styku pomiędzy dwoma rodzajami materiałów półprzewodnikowych w diodzie pn.
Szybkość generacji optycznej - Współczynnik generacji optycznej to liczba elektronów generowanych w każdym punkcie urządzenia w wyniku absorpcji fotonów.
Szerokość przejścia - (Mierzone w Metr) - Szerokość przejścia definiuje się tak, że gdy napięcie dren-źródło wzrasta, obszar triody przechodzi do obszaru nasycenia.
Długość złącza po stronie P - (Mierzone w Metr) - Długość złącza strony P definiuje się jako średnią długość, jaką nośnik przemieszcza się między pokoleniem a rekombinacją.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prąd optyczny: 0.6 Miliamper --> 0.0006 Amper (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Opłata: 0.3 Kulomb --> 0.3 Kulomb Nie jest wymagana konwersja
Obszar złącza PN: 4.8 Mikrometra Kwadratowy --> 4.8E-12 Metr Kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Szybkość generacji optycznej: 29000000000000 --> Nie jest wymagana konwersja
Szerokość przejścia: 6.79 Mikrometr --> 6.79E-06 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Długość złącza po stronie P: 2.1 Mikrometr --> 2.1E-06 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ldif = iopt/(q*Apn*gop)-(W+Lp) --> 0.0006/(0.3*4.8E-12*29000000000000)-(6.79E-06+2.1E-06)
Ocenianie ... ...
Ldif = 5.47781609195402E-06
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.47781609195402E-06 Metr -->5.47781609195402 Mikrometr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5.47781609195402 5.477816 Mikrometr <-- Długość dyfuzji obszaru przejściowego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

14 Urządzenia z elementami optycznymi Kalkulatory

Pojemność złącza PN
​ Iść Pojemność złącza = Obszar złącza PN/2*sqrt((2*[Charge-e]*Względna dopuszczalność*[Permitivity-silicon])/(Napięcie na złączu PN-(Napięcie odwrotnego polaryzacji))*((Stężenie akceptora*Stężenie dawcy)/(Stężenie akceptora+Stężenie dawcy)))
Stężenie elektronów w warunkach niezrównoważonych
​ Iść Stężenie elektronów = Wewnętrzne stężenie elektronów*exp((Poziom quasi-fermiego elektronów-Wewnętrzny poziom energii półprzewodnika)/([BoltZ]*Temperatura absolutna))
Długość dyfuzji regionu przejściowego
​ Iść Długość dyfuzji obszaru przejściowego = Prąd optyczny/(Opłata*Obszar złącza PN*Szybkość generacji optycznej)-(Szerokość przejścia+Długość złącza po stronie P)
Prąd ze względu na nośną generowaną optycznie
​ Iść Prąd optyczny = Opłata*Obszar złącza PN*Szybkość generacji optycznej*(Szerokość przejścia+Długość dyfuzji obszaru przejściowego+Długość złącza po stronie P)
Szczytowe opóźnienie
​ Iść Szczytowe opóźnienie = (2*pi)/Długość fali światła*Długość włókna*Współczynnik załamania światła^3*Napięcie modulacyjne
Maksymalny kąt akceptacji soczewki złożonej
​ Iść Kąt akceptacji = asin(Współczynnik załamania światła ośrodka 1*Promień obiektywu*sqrt(Dodatnia stała))
Efektywna gęstość stanów w paśmie przewodnictwa
​ Iść Efektywna gęstość stanów = 2*(2*pi*Efektywna masa elektronu*[BoltZ]*Temperatura absolutna/[hP]^2)^(3/2)
Współczynnik dyfuzji elektronu
​ Iść Współczynnik dyfuzji elektronów = Mobilność elektronu*[BoltZ]*Temperatura absolutna/[Charge-e]
Kąt Brewstera
​ Iść Kąt Brewstera = arctan(Współczynnik załamania światła ośrodka 1/Współczynnik załamania światła)
Odstępy między krawędziami przy danym kącie wierzchołkowym
​ Iść Skrajna przestrzeń = Długość fali światła widzialnego/(2*tan(Kąt interferencji))
Dyfrakcja z wykorzystaniem wzoru Fresnela-Kirchoffa
​ Iść Kąt dyfrakcji = asin(1.22*Długość fali światła widzialnego/Średnica otworu)
Energia wzbudzenia
​ Iść Energia wzbudzenia = 1.6*10^-19*13.6*(Efektywna masa elektronu/[Mass-e])*(1/[Permitivity-silicon]^2)
Kąt obrotu płaszczyzny polaryzacji
​ Iść Kąt obrotu = 1.8*Gęstość strumienia magnetycznego*Długość średnia
Kąt wierzchołka
​ Iść Kąt wierzchołkowy = tan(Alfa)

Długość dyfuzji regionu przejściowego Formułę

Długość dyfuzji obszaru przejściowego = Prąd optyczny/(Opłata*Obszar złącza PN*Szybkość generacji optycznej)-(Szerokość przejścia+Długość złącza po stronie P)
Ldif = iopt/(q*Apn*gop)-(W+Lp)

Jakie jest fizyczne znaczenie długości dyfuzji?

Długość dyfuzji to średnia odległość, jaką nośniki nadmiarowe mogą pokonać przed ich rekombinacją. Długość dyfuzji zależy od żywotności i mobilności nośników.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!