Tensão equivalente à temperatura Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Volt-equivalente de temperatura = Temperatura do quarto/11600
Vtemp = Troom/11600
Esta fórmula usa 2 Variáveis
Variáveis Usadas
Volt-equivalente de temperatura - (Medido em Volt) - O Volt-Equivalente de Temperatura é a mudança na tensão por unidade de mudança na temperatura de um condutor ou dispositivo semicondutor.
Temperatura do quarto - (Medido em Kelvin) - A temperatura ambiente é definida como a temperatura da sala ou ambiente em que o dispositivo semicondutor é mantido.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Temperatura do quarto: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vtemp = Troom/11600 --> 300/11600
Avaliando ... ...
Vtemp = 0.0258620689655172
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0258620689655172 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0258620689655172 0.025862 Volt <-- Volt-equivalente de temperatura
(Cálculo concluído em 00.004 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

Tensão equivalente à temperatura Fórmula

Volt-equivalente de temperatura = Temperatura do quarto/11600
Vtemp = Troom/11600

O que é tensão térmica?

Em um semicondutor, os elétrons estão em repouso se a temperatura for 0K ou podemos dizer que o estado de energia é 0. À medida que aumentamos a temperatura, os elétrons passam a obter energia proporcional à temperatura e essa constante de proporcionalidade é k, a constante de Boltzmann . kT / q é a tensão correspondente a esta energia. Como a causa dessa tensão é a temperatura, ela é chamada de Tensão Térmica. A tensão térmica é Vt = kT / q, e isso é posteriormente simplificado para T / 11600. Em outras palavras, a tensão térmica calcula o fluxo de corrente elétrica e potencial eletrostático através de uma junção PN com base na temperatura (T), na constante de Boltzmann (k) e na carga elementar (q).

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