Corrente de drenagem de saturação Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Corrente de saturação do diodo = 0.5*Parâmetro de Transcondutância*(Tensão da fonte do portão-Tensão de limiar)
Is = 0.5*gm*(Vgs-Vth)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Corrente de saturação do diodo - (Medido em Ampere) - A corrente de saturação do diodo é a densidade de corrente de fuga do diodo na ausência de luz. É um parâmetro importante que diferencia um diodo de outro.
Parâmetro de Transcondutância - (Medido em Siemens) - O parâmetro de transcondutância é um parâmetro crucial em dispositivos e circuitos eletrônicos, que ajuda a descrever e quantificar a relação entrada-saída entre tensão e corrente.
Tensão da fonte do portão - (Medido em Volt) - A tensão da fonte de porta de um transistor é a tensão que cai no terminal da fonte de porta do transistor.
Tensão de limiar - (Medido em Volt) - A tensão limite do transistor é a tensão mínima necessária para criar um caminho de condução entre os terminais de fonte e dreno.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Parâmetro de Transcondutância: 0.036 Siemens --> 0.036 Siemens Nenhuma conversão necessária
Tensão da fonte do portão: 1.25 Volt --> 1.25 Volt Nenhuma conversão necessária
Tensão de limiar: 0.7 Volt --> 0.7 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Is = 0.5*gm*(Vgs-Vth) --> 0.5*0.036*(1.25-0.7)
Avaliando ... ...
Is = 0.0099
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0099 Ampere -->9.9 Miliamperes (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
9.9 Miliamperes <-- Corrente de saturação do diodo
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
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Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

16 Características do Diodo Calculadoras

Equação de diodo não ideal
​ Vai Corrente de diodo não ideal = Corrente de saturação reversa*(e^(([Charge-e]*Tensão do Diodo)/(Fator de Idealidade*[BoltZ]*Temperatura))-1)
Equação do Diodo Ideal
​ Vai Diodo atual = Corrente de saturação reversa*(e^(([Charge-e]*Tensão do Diodo)/([BoltZ]*Temperatura))-1)
Capacitância do diodo Varactor
​ Vai Capacitância do diodo Varactor = Constante do material/((Potencial de Barreira+voltagem inversa)^Constante de Dopagem)
Frequência de auto-ressonância do diodo Varactor
​ Vai Frequência de Auto-Ressonância = 1/(2*pi*sqrt(Indutância do diodo Varactor*Capacitância do diodo Varactor))
Corrente de drenagem de saturação
​ Vai Corrente de saturação do diodo = 0.5*Parâmetro de Transcondutância*(Tensão da fonte do portão-Tensão de limiar)
Frequência de corte do diodo Varactor
​ Vai Frequência de corte = 1/(2*pi*Resistência de campo em série*Capacitância do diodo Varactor)
Corrente Zener
​ Vai Corrente Zener = (Tensão de entrada-Tensão Zener)/Resistência Zener
Equação de diodo para germânio à temperatura ambiente
​ Vai Corrente de Diodo de Germânio = Corrente de saturação reversa*(e^(Tensão do Diodo/0.026)-1)
Tensão Térmica da Equação do Diodo
​ Vai Tensão Térmica = [BoltZ]*Temperatura/[Charge-e]
Fator de qualidade do diodo Varactor
​ Vai Fator de qualidade = Frequência de corte/Frequência de operação
Responsividade
​ Vai Responsividade = Foto atual/Potência óptica incidente
Resistência Zener
​ Vai Resistência Zener = Tensão Zener/Corrente Zener
Tensão Zener
​ Vai Tensão Zener = Resistência Zener*Corrente Zener
Corrente DC Média
​ Vai Corrente direta = 2*Corrente de Pico/pi
Tensão equivalente à temperatura
​ Vai Volt-equivalente de temperatura = Temperatura do quarto/11600
Luz de onda máxima
​ Vai Luz de onda máxima = 1.24/Diferença de energia

Corrente de drenagem de saturação Fórmula

Corrente de saturação do diodo = 0.5*Parâmetro de Transcondutância*(Tensão da fonte do portão-Tensão de limiar)
Is = 0.5*gm*(Vgs-Vth)

Como a corrente de drenagem se altera com a porta para a tensão de origem e limite?

A corrente de drenagem é zero se a tensão porta-fonte for menor que a tensão limite. A expressão linear só é válida se a tensão dreno para fonte for muito menor do que a tensão porta-fonte menos a tensão limite. Isso garante que a velocidade, o campo elétrico e a densidade de carga da camada de inversão sejam de fato constantes entre a fonte e o dreno. Embora não haja corrente de drenagem se a tensão do gate for menor que a tensão do limiar, a corrente aumenta com a tensão do gate, uma vez que é maior que a tensão do limiar.

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