Подвижность носителей заряда Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Мобильность носителей заряда = Скорость дрейфа/Напряженность электрического поля
μ = Vd/E
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
Мобильность носителей заряда - (Измеряется в Квадратный метр на вольт в секунду) - Подвижность носителей заряда определяется как величина их дрейфовой скорости на единицу приложенного электрического поля.
Скорость дрейфа - (Измеряется в метр в секунду) - Скорость дрейфа — это средняя скорость, которую частица достигает благодаря электрическому полю.
Напряженность электрического поля - (Измеряется в Вольт на метр) - Напряженность электрического поля относится к силе на единицу заряда, которую испытывают заряженные частицы (такие как электроны или дырки) внутри материала.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Скорость дрейфа: 10.24 метр в секунду --> 10.24 метр в секунду Конверсия не требуется
Напряженность электрического поля: 3.428 Вольт на метр --> 3.428 Вольт на метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
μ = Vd/E --> 10.24/3.428
Оценка ... ...
μ = 2.98716452742124
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
2.98716452742124 Квадратный метр на вольт в секунду --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2.98716452742124 2.987165 Квадратный метр на вольт в секунду <-- Мобильность носителей заряда
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Национальный институт информационных технологий (НИИТ), Neemrana
Акшада Кулкарни создал этот калькулятор и еще 500+!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

13 Полупроводниковые характеристики Калькуляторы

Проводимость в полупроводниках
​ Идти проводимость = (Электронная плотность*[Charge-e]*Подвижность электрона)+(Плотность отверстий*[Charge-e]*Подвижность отверстий)
Функция распределения Ферми Дирака
​ Идти Функция распределения Ферми Дирака = 1/(1+e^((Энергия уровня Ферми-Энергия уровня Ферми)/([BoltZ]*Температура)))
Запрещенная энергетическая зона
​ Идти Запрещенная энергетическая зона = Запрещенная энергетическая полоса при 0K-(Температура*Постоянная, специфичная для материала)
Проводимость внешнего полупроводника для P-типа
​ Идти Проводимость внешних полупроводников (p-типа) = Концентрация акцептора*[Charge-e]*Подвижность отверстий
Проводимость внешних полупроводников для N-типа
​ Идти Проводимость внешних полупроводников (n-типа) = Концентрация доноров*[Charge-e]*Подвижность электрона
Длина диффузии электронов
​ Идти Электронная диффузионная длина = sqrt(Константа электронной диффузии*Миноритарный перевозчик Lifetime)
Концентрация основных носителей в полупроводнике для p-типа
​ Идти Концентрация большинства носителей = Концентрация внутреннего носителя^2/Концентрация миноритарных перевозчиков
Концентрация основных носителей в полупроводнике
​ Идти Концентрация большинства носителей = Концентрация внутреннего носителя^2/Концентрация миноритарных перевозчиков
Уровень Ферми собственных полупроводников
​ Идти Внутренний полупроводник на уровне Ферми = (Энергия зоны проводимости+Энергия полосы Валанса)/2
Подвижность носителей заряда
​ Идти Мобильность носителей заряда = Скорость дрейфа/Напряженность электрического поля
Плотность дрейфового тока
​ Идти Плотность дрейфового тока = Отверстия Плотность тока+Плотность электронного тока
Напряжение насыщения с использованием порогового напряжения
​ Идти Напряжение насыщения = Напряжение источника затвора-Пороговое напряжение
Электрическое поле из-за напряжения Холла
​ Идти Электрическое поле Холла = Напряжение Холла/Ширина проводника

Подвижность носителей заряда формула

Мобильность носителей заряда = Скорость дрейфа/Напряженность электрического поля
μ = Vd/E

Какой тип носителей заряда обладает большей подвижностью? электроны или дырки?

Подвижность электрона часто больше, чем подвижность дырки, потому что довольно часто эффективная масса электрона меньше эффективной массы дырки. Времена релаксации часто имеют один и тот же порядок величины для электронов и дырок, и поэтому они не имеют большого значения.

Какой тип носителя заряда более подвижен? электроны или дырки "

Подвижность электронов часто превышает подвижность дырок, потому что довольно часто эффективная масса электрона меньше эффективной массы дырок. Времена релаксации для электронов и дырок часто имеют один и тот же порядок, и поэтому они не имеют большого значения.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!