Napięcie równoważne temperatury Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Woltowy odpowiednik temperatury = Temperatura pokojowa/11600
Vtemp = Troom/11600
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Woltowy odpowiednik temperatury - (Mierzone w Wolt) - Woltowy odpowiednik temperatury to zmiana napięcia na jednostkę zmiany temperatury przewodnika lub urządzenia półprzewodnikowego.
Temperatura pokojowa - (Mierzone w kelwin) - Temperatura pokojowa jest definiowana jako temperatura pomieszczenia lub otoczenia, w którym przechowywane jest urządzenie półprzewodnikowe.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura pokojowa: 300 kelwin --> 300 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vtemp = Troom/11600 --> 300/11600
Ocenianie ... ...
Vtemp = 0.0258620689655172
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0258620689655172 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0258620689655172 0.025862 Wolt <-- Woltowy odpowiednik temperatury
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ 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

Napięcie równoważne temperatury Formułę

Woltowy odpowiednik temperatury = Temperatura pokojowa/11600
Vtemp = Troom/11600

Co to jest napięcie termiczne?

W półprzewodniku elektrony są w stanie spoczynku, jeśli temperatura wynosi 0 K lub możemy powiedzieć, że stan energii wynosi 0. Wraz ze wzrostem temperatury elektrony zaczynają otrzymywać energię proporcjonalną do temperatury i ta stała proporcjonalności wynosi k, stała Boltzmanna . kT / q jest napięciem odpowiadającym tej energii. Ponieważ przyczyną tego napięcia jest temperatura, jest to tzw. Napięcie termiczne. Napięcie termiczne wynosi Vt = kT / q, co jest dodatkowo uproszczone do T / 11600. Innymi słowy, napięcie termiczne oblicza przepływ prądu elektrycznego i potencjału elektrostatycznego przez złącze PN na podstawie temperatury (T), stałej Boltzmanna (k) i ładunku elementarnego (q).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!