Corrente total de ruído quadrático médio Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Corrente total de ruído quadrático médio = sqrt(Ruído total de tiro^2+Ruído atual escuro^2+Corrente de ruído térmico^2)
IN = sqrt(iTS^2+id^2+it^2)
Esta fórmula usa 1 Funções, 4 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Corrente total de ruído quadrático médio - (Medido em Ampere) - A corrente total de ruído quadrático médio é a soma do ruído de disparo, da corrente de ruído térmico e do ruído de corrente escura.
Ruído total de tiro - (Medido em Ampere) - O ruído total de disparo é um tipo de ruído elétrico aleatório, especialmente em situações onde partículas discretas, como elétrons, estão envolvidas. Também é conhecido como ruído de Poisson ou ruído estatístico.
Ruído atual escuro - (Medido em Ampere) - Dark Current Noise é o ruído elétrico ou corrente gerada por dispositivos fotossensíveis, quando não são expostos a luz externa ou quando operam na ausência de fótons incidentes.
Corrente de ruído térmico - (Medido em Ampere) - Corrente de ruído térmico é uma corrente elétrica aleatória que surge devido ao movimento térmico de portadores de carga (geralmente elétrons) dentro de um condutor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Ruído total de tiro: 13395.66 Nanoampere --> 1.339566E-05 Ampere (Verifique a conversão ​aqui)
Ruído atual escuro: 22 Ampere --> 22 Ampere Nenhuma conversão necessária
Corrente de ruído térmico: 23 Ampere --> 23 Ampere Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
IN = sqrt(iTS^2+id^2+it^2) --> sqrt(1.339566E-05^2+22^2+23^2)
Avaliando ... ...
IN = 31.8276609256819
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
31.8276609256819 Ampere --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
31.8276609256819 31.82766 Ampere <-- Corrente total de ruído quadrático médio
(Cálculo concluído em 00.011 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vaidehi Singh
Faculdade de Engenharia de Prabhat (PEC), Utar Pradesh
Vaidehi Singh criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Santosh Yadav
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar (DSCE), Banglore
Santosh Yadav verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

25 Detectores ópticos Calculadoras

SNR do receptor ADP de fotodiodo Good Avalanche em decibéis
​ Vai A relação sinal-ruído = 10*log10((Fator de Multiplicação^2*Fotocorrente^2)/(2*[Charge-e]*Largura de banda pós-detecção*(Fotocorrente+Corrente Negra)*Fator de Multiplicação^2.3+((4*[BoltZ]*Temperatura*Largura de banda pós-detecção*1.26)/Resistência de carga)))
Fotocorrente devido à luz incidente
​ Vai Fotocorrente = (Poder do Incidente*[Charge-e]*(1-Coeficiente de reflexão))/([hP]*Frequência da luz incidente)*(1-exp(-Coeficiente de absorção*Largura da região de absorção))
Probabilidade de detecção de fótons
​ Vai Probabilidade de encontrar um fóton = ((Variância da função de distribuição de probabilidade^(Número de fótons incidentes))*exp(-Variância da função de distribuição de probabilidade))/(Número de fótons incidentes!)
Excesso de fator de ruído de avalanche
​ Vai Excesso de fator de ruído de avalanche = Fator de Multiplicação*(1+((1-Coeficiente de Ionização de Impacto)/Coeficiente de Ionização de Impacto)*((Fator de Multiplicação-1)/Fator de Multiplicação)^2)
Ganho Óptico de Fototransistores
​ Vai Ganho Óptico do Fototransistor = (([hP]*[c])/(Comprimento de onda da luz*[Charge-e]))*(Corrente de Coletor do Fototransistor/Poder do Incidente)
Corrente total do fotodiodo
​ Vai Corrente de saída = Corrente Negra*(exp(([Charge-e]*Tensão do fotodiodo)/(2*[BoltZ]*Temperatura))-1)+Fotocorrente
Número médio de fótons detectados
​ Vai Número médio de fótons detectados = (Eficiência quântica*Potência Óptica Média Recebida*Período de tempo)/(Frequência da luz incidente*[hP])
Mudança de fase de passagem única através do amplificador Fabry-Perot
​ Vai Mudança de fase de passagem única = (pi*(Frequência da luz incidente-Frequência Ressonante Fabry-Perot))/Faixa Espectral Livre do Interferômetro Fabry-Pérot
Corrente total de ruído quadrático médio
​ Vai Corrente total de ruído quadrático médio = sqrt(Ruído total de tiro^2+Ruído atual escuro^2+Corrente de ruído térmico^2)
Potência Óptica Média Recebida
​ Vai Potência Óptica Média Recebida = (20.7*[hP]*Frequência da luz incidente)/(Período de tempo*Eficiência quântica)
Potência total aceita pela fibra
​ Vai Potência total aceita pela fibra = Poder do Incidente*(1-(8*Deslocamento Axial)/(3*pi*Raio do Núcleo))
Fotocorrente Multiplicada
​ Vai Fotocorrente Multiplicada = Ganho Óptico do Fototransistor*Responsividade do Fotodetector*Poder do Incidente
Efeito da temperatura na corrente escura
​ Vai Corrente escura em temperatura elevada = Corrente Negra*2^((Temperatura alterada-Temperatura Anterior)/10)
Largura de banda máxima do fotodiodo 3 dB
​ Vai Largura de banda máxima de 3db = Velocidade da Transportadora/(2*pi*Largura da camada de esgotamento)
Taxa de fótons incidentes
​ Vai Taxa de fótons incidentes = Potência óptica incidente/([hP]*Frequência da onda de luz)
Largura de banda máxima de 3dB do fotodetector de metal
​ Vai Largura de banda máxima de 3db = 1/(2*pi*Tempo de trânsito*Ganho FotoCondutor)
Penalidade de largura de banda
​ Vai Largura de banda pós-detecção = 1/(2*pi*Resistência de carga*Capacitância)
Ponto de corte de comprimento de onda longo
​ Vai Ponto de corte do comprimento de onda = [hP]*[c]/Energia Bandgap
Maior tempo de trânsito
​ Vai Tempo de trânsito = Largura da camada de esgotamento/Velocidade de deriva
Eficiência Quântica do Fotodetector
​ Vai Eficiência quântica = Número de elétrons/Número de fótons incidentes
Taxa de elétrons no detector
​ Vai Taxa de elétrons = Eficiência quântica*Taxa de fótons incidentes
Fator de Multiplicação
​ Vai Fator de Multiplicação = Corrente de saída/Fotocorrente inicial
Largura de banda de 3 dB de fotodetectores de metal
​ Vai Largura de banda máxima de 3db = 1/(2*pi*Tempo de trânsito)
Tempo de trânsito em relação à difusão de transportadoras minoritárias
​ Vai Tempo de difusão = Distância^2/(2*Coeficiente de difusão)
Detectividade do Fotodetector
​ Vai Detectividade = 1/Potência equivalente de ruído

Corrente total de ruído quadrático médio Fórmula

Corrente total de ruído quadrático médio = sqrt(Ruído total de tiro^2+Ruído atual escuro^2+Corrente de ruído térmico^2)
IN = sqrt(iTS^2+id^2+it^2)
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