Równanie napięcia termicznego diody Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Napięcie termiczne = [BoltZ]*Temperatura/[Charge-e]
Vt = [BoltZ]*T/[Charge-e]
Ta formuła używa 2 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
[Charge-e] - Ładunek elektronu Wartość przyjęta jako 1.60217662E-19
[BoltZ] - Stała Boltzmanna Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23
Używane zmienne
Napięcie termiczne - (Mierzone w Wolt) - Napięcie termiczne jest generowane na rezystorze ze względu na jego temperaturę. Jest proporcjonalna do bezwzględnej temperatury rezystora i zazwyczaj jest bardzo mała.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura: 290 kelwin --> 290 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vt = [BoltZ]*T/[Charge-e] --> [BoltZ]*290/[Charge-e]
Ocenianie ... ...
Vt = 0.0249902579904081
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0249902579904081 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0249902579904081 0.02499 Wolt <-- Napięcie termiczne
(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 napięcia termicznego diody Formułę

Napięcie termiczne = [BoltZ]*Temperatura/[Charge-e]
Vt = [BoltZ]*T/[Charge-e]

Co to jest napięcie termiczne (V

Równanie diody daje wyrażenie na prąd płynący przez diodę w funkcji napięcia. Termin kT/q opisuje napięcie wytwarzane w złączu PN w wyniku działania temperatury i nazywa się napięciem termicznym lub (V

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!