Pojemność złącza zerowego odchylenia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pojemność złącza zerowego odchylenia = sqrt((Przepuszczalność krzemu*[Charge-e])/2*((Dopingujące stężenie akceptora*Stężenie dopingu dawcy)/(Dopingujące stężenie akceptora+Stężenie dopingu dawcy))*1/Wbudowany potencjał połączenia)
Cj0 = sqrt((εsi*[Charge-e])/2*((NA*ND)/(NA+ND))*1/Φo)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
[Charge-e] - Ładunek elektronu Wartość przyjęta jako 1.60217662E-19
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Pojemność złącza zerowego odchylenia - (Mierzone w Farad) - Pojemność złącza z zerowym odchyleniem odnosi się do wbudowanego potencjału złącza półprzewodnikowego, gdy nie jest do niego przyłożone żadne zewnętrzne napięcie (przesunięcie).
Przepuszczalność krzemu - (Mierzone w Farad na metr) - Przenikalność krzemu to właściwość materiału opisująca reakcję materiału na pole elektryczne.
Dopingujące stężenie akceptora - (Mierzone w Elektrony na metr sześcienny) - Domieszkowanie Stężenie akceptora odnosi się do stężenia atomów akceptora celowo dodanych do materiału półprzewodnikowego.
Stężenie dopingu dawcy - (Mierzone w Elektrony na metr sześcienny) - Dopingowe stężenie dawcy odnosi się do stężenia atomów dawcy celowo dodanych do materiału półprzewodnikowego.
Wbudowany potencjał połączenia - (Mierzone w Wolt) - Wbudowany potencjał złącza odnosi się do różnicy potencjałów lub napięcia występującego na złączu półprzewodnikowym, gdy nie jest ono podłączone do zewnętrznego źródła napięcia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Przepuszczalność krzemu: 11.7 Farad na metr --> 11.7 Farad na metr Nie jest wymagana konwersja
Dopingujące stężenie akceptora: 1.32 Elektrony na centymetr sześcienny --> 1320000 Elektrony na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Stężenie dopingu dawcy: 3.01 Elektrony na centymetr sześcienny --> 3010000 Elektrony na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Wbudowany potencjał połączenia: 2 Wolt --> 2 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Cj0 = sqrt((εsi*[Charge-e])/2*((NA*ND)/(NA+ND))*1/Φo) --> sqrt((11.7*[Charge-e])/2*((1320000*3010000)/(1320000+3010000))*1/2)
Ocenianie ... ...
Cj0 = 6.55759204749238E-07
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6.55759204749238E-07 Farad --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.55759204749238E-07 6.6E-7 Farad <-- Pojemność złącza zerowego odchylenia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez banuprakasz
Szkoła Inżynierska Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
banuprakasz utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Dipanjona Mallick
Instytut Dziedzictwa Technologicznego (UDERZENIE), Kalkuta
Dipanjona Mallick zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

2 Wzmacniacze MOSFET Kalkulatory

Pojemność złącza ściany bocznej o zerowym odchyleniu
​ Iść Potencjał zerowego odchylenia ściany bocznej = sqrt(([Permitivity-silicon]*[Charge-e])/2*((Gęstość domieszkowania ściany bocznej*Stężenie dopingu dawcy)/(Gęstość domieszkowania ściany bocznej+Stężenie dopingu dawcy))*1/Wbudowany potencjał połączeń ścian bocznych)
Pojemność złącza zerowego odchylenia
​ Iść Pojemność złącza zerowego odchylenia = sqrt((Przepuszczalność krzemu*[Charge-e])/2*((Dopingujące stężenie akceptora*Stężenie dopingu dawcy)/(Dopingujące stężenie akceptora+Stężenie dopingu dawcy))*1/Wbudowany potencjał połączenia)

Pojemność złącza zerowego odchylenia Formułę

Pojemność złącza zerowego odchylenia = sqrt((Przepuszczalność krzemu*[Charge-e])/2*((Dopingujące stężenie akceptora*Stężenie dopingu dawcy)/(Dopingujące stężenie akceptora+Stężenie dopingu dawcy))*1/Wbudowany potencjał połączenia)
Cj0 = sqrt((εsi*[Charge-e])/2*((NA*ND)/(NA+ND))*1/Φo)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!