Szybkość wytwarzania ciepła Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wytwarzanie ciepła = Proporcjonalność dla rekombinacji*(Wewnętrzne stężenie nośnika^2)
TG = αr*(ni^2)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Wytwarzanie ciepła - Współczynniki rekombinacji generowania ciepła, które są zrównoważone, dzięki czemu gęstość nośnika ładunku netto pozostaje stała.
Proporcjonalność dla rekombinacji - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Proporcjonalność dla rekombinacji jest oznaczona symbolem αr.
Wewnętrzne stężenie nośnika - (Mierzone w 1 na metr sześcienny) - Samoistne stężenie nośników jest używane do opisania stężenia nośników ładunku (elektronów i dziur) w samoistnym lub niedomieszkowanym materiale półprzewodnikowym w równowadze termicznej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Proporcjonalność dla rekombinacji: 1.2E-06 Metr sześcienny na sekundę --> 1.2E-06 Metr sześcienny na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Wewnętrzne stężenie nośnika: 270000000 1 na metr sześcienny --> 270000000 1 na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
TG = αr*(ni^2) --> 1.2E-06*(270000000^2)
Ocenianie ... ...
TG = 87480000000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
87480000000 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
87480000000 8.7E+10 <-- Wytwarzanie ciepła
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Vidyashree V
Wyższa Szkoła Inżynierska BMS (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Rachita C
Wyższa Szkoła Inżynierska BMS (BMSCE), Banglor
Rachita C zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

20 Zespół energetyczny Kalkulatory

Wewnętrzne stężenie nośnika
​ Iść Wewnętrzne stężenie nośnika = sqrt(Efektywna gęstość stanu w paśmie walencyjnym*Efektywna gęstość stanu w paśmie przewodnictwa)*exp(-Przerwa energetyczna/(2*[BoltZ]*Temperatura))
Carrier Lifetime
​ Iść Żywotność przewoźnika = 1/(Proporcjonalność dla rekombinacji*(Koncentracja dziur w paśmie Valance'a+Koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa))
Energia elektronu przy danej stałej Coulomba
​ Iść Energia elektronu = (Liczba kwantowa^2*pi^2*[hP]^2)/(2*[Mass-e]*Potencjalna długość studni^2)
Koncentracja elektronów w stanie ustalonym
​ Iść Stężenie nośników w stanie stacjonarnym = Koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa+Nadmierne stężenie nośnika
Koncentracja w paśmie przewodnictwa
​ Iść Koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa = Efektywna gęstość stanu w paśmie przewodnictwa*Funkcja Fermiego
Efektywna gęstość stanu
​ Iść Efektywna gęstość stanu w paśmie przewodnictwa = Koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa/Funkcja Fermiego
Funkcja Fermiego
​ Iść Funkcja Fermiego = Koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa/Efektywna gęstość stanu w paśmie przewodnictwa
Efektywny stan gęstości w paśmie walencyjnym
​ Iść Efektywna gęstość stanu w paśmie walencyjnym = Koncentracja dziur w paśmie Valance'a/(1-Funkcja Fermiego)
Koncentracja dziur w paśmie walencyjnym
​ Iść Koncentracja dziur w paśmie Valance'a = Efektywna gęstość stanu w paśmie walencyjnym*(1-Funkcja Fermiego)
Żywotność rekombinacji
​ Iść Żywotność rekombinacji = (Proporcjonalność dla rekombinacji*Koncentracja dziur w paśmie Valance'a)^-1
Współczynnik dystrybucji
​ Iść Współczynnik dystrybucji = Stężenie zanieczyszczeń w ciele stałym/Stężenie zanieczyszczeń w cieczy
Stężenie w płynie
​ Iść Stężenie zanieczyszczeń w cieczy = Stężenie zanieczyszczeń w ciele stałym/Współczynnik dystrybucji
Szybkość zmian netto w paśmie przewodnictwa
​ Iść Proporcjonalność dla rekombinacji = Wytwarzanie ciepła/(Wewnętrzne stężenie nośnika^2)
Szybkość wytwarzania ciepła
​ Iść Wytwarzanie ciepła = Proporcjonalność dla rekombinacji*(Wewnętrzne stężenie nośnika^2)
Szybkość generacji optycznej
​ Iść Szybkość generacji optycznej = Nadmierne stężenie nośnika/Żywotność rekombinacji
Nadmierne stężenie nośnika
​ Iść Nadmierne stężenie nośnika = Szybkość generacji optycznej*Żywotność rekombinacji
Energia pasma przewodnictwa
​ Iść Energia pasma przewodnictwa = Przerwa energetyczna+Energia pasma walencyjnego
Energia pasma walencyjnego
​ Iść Energia pasma walencyjnego = Energia pasma przewodnictwa-Przerwa energetyczna
Przerwa energetyczna
​ Iść Przerwa energetyczna = Energia pasma przewodnictwa-Energia pasma walencyjnego
Energia fotoelektronów
​ Iść Energia fotoelektronów = [hP]*Częstotliwość padającego światła

Szybkość wytwarzania ciepła Formułę

Wytwarzanie ciepła = Proporcjonalność dla rekombinacji*(Wewnętrzne stężenie nośnika^2)
TG = αr*(ni^2)

Co to jest rekombinacja?

Proces anihilacji elektronów i dziur nazywany jest rekombinacją. Jeśli energia uwolniona w wyniku rekombinacji ma postać fotonu, proces ten nazywany jest rekombinacją radiacyjną i występuje najczęściej w przypadku elektronów przemieszczających się całkowicie od przewodnictwa do pasma walencyjnego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!