Równanie diody dla germanu w temperaturze pokojowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prąd diody germanowej = Odwrotny prąd nasycenia*(e^(Napięcie diody/0.026)-1)
Iger = Io*(e^(Vd/0.026)-1)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
e - Stała Napiera Wartość przyjęta jako 2.71828182845904523536028747135266249
Używane zmienne
Prąd diody germanowej - (Mierzone w Amper) - Prąd diody germanowej reprezentuje prąd diody germanowej jako funkcję przyłożonego napięcia.
Odwrotny prąd nasycenia - (Mierzone w Amper) - Odwrotny prąd nasycenia to część prądu wstecznego w diodzie półprzewodnikowej spowodowana dyfuzją nośników mniejszościowych z obszarów neutralnych do obszarów zubożonych.
Napięcie diody - (Mierzone w Wolt) - Napięcie diody to napięcie przyłożone do zacisków diody.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odwrotny prąd nasycenia: 0.46 Mikroamper --> 4.6E-07 Amper (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Napięcie diody: 0.6 Wolt --> 0.6 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Iger = Io*(e^(Vd/0.026)-1) --> 4.6E-07*(e^(0.6/0.026)-1)
Ocenianie ... ...
Iger = 4841.03456208023
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4841.03456208023 Amper --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4841.03456208023 4841.035 Amper <-- Prąd diody germanowej
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

16 Charakterystyka diody Kalkulatory

Niedoskonałe równanie diody
​ Iść Nieidealny prąd diody = Odwrotny prąd nasycenia*(e^(([Charge-e]*Napięcie diody)/(Czynnik idealności*[BoltZ]*Temperatura))-1)
Idealne równanie diody
​ Iść Prąd diody = Odwrotny prąd nasycenia*(e^(([Charge-e]*Napięcie diody)/([BoltZ]*Temperatura))-1)
Częstotliwość rezonansu własnego diody Varactor
​ Iść Częstotliwość rezonansu własnego = 1/(2*pi*sqrt(Indukcyjność diody Varactor*Pojemność diody Varactor))
Pojemność diody Varactor
​ Iść Pojemność diody Varactor = Stała materiałowa/((Potencjał bariery+Napięcie wsteczne)^Stała dopingowa)
Prąd odprowadzania nasycenia
​ Iść Prąd nasycenia diody = 0.5*Parametr transkonduktancji*(Napięcie źródła bramki-Próg napięcia)
Częstotliwość odcięcia diody Varactor
​ Iść Częstotliwość odcięcia = 1/(2*pi*Seria rezystancji pola*Pojemność diody Varactor)
Prąd Zenera
​ Iść Prąd Zenera = (Napięcie wejściowe-Napięcie Zenera)/Opór Zenera
Równanie napięcia termicznego diody
​ Iść Napięcie termiczne = [BoltZ]*Temperatura/[Charge-e]
Równanie diody dla germanu w temperaturze pokojowej
​ Iść Prąd diody germanowej = Odwrotny prąd nasycenia*(e^(Napięcie diody/0.026)-1)
Współczynnik jakości diody Varactor
​ Iść Współczynnik jakości = Częstotliwość odcięcia/Częstotliwość robocza
Odpowiedzialność
​ Iść Odpowiedzialność = Aktualne zdjęcie/Incydentalna moc optyczna
Odporność Zenera
​ Iść Opór Zenera = Napięcie Zenera/Prąd Zenera
Napięcie Zenera
​ Iść Napięcie Zenera = Opór Zenera*Prąd Zenera
Średni prąd stały
​ Iść Prąd stały = 2*Prąd szczytowy/pi
Napięcie równoważne temperatury
​ Iść Woltowy odpowiednik temperatury = Temperatura pokojowa/11600
Maksymalne światło fali
​ Iść Maksymalne światło fali = 1.24/Przerwa energetyczna

Równanie diody dla germanu w temperaturze pokojowej Formułę

Prąd diody germanowej = Odwrotny prąd nasycenia*(e^(Napięcie diody/0.026)-1)
Iger = Io*(e^(Vd/0.026)-1)

Jak działa dioda?

Najczęstszą funkcją diody jest umożliwienie przepływu prądu elektrycznego w jednym kierunku (zwanym kierunkiem do przodu diody), a blokowanie jej w kierunku przeciwnym (kierunek odwrotny). ... Formy prostowników, diod można wykorzystać do takich zadań jak wyodrębnianie modulacji z sygnałów radiowych w odbiornikach radiowych.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!