Leitwert des Kanals von MOSFETs Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leitfähigkeit des Kanals = Mobilität von Elektronen an der Oberfläche des Kanals*Oxidkapazität*(Kanalbreite/Kanallänge)*Spannung über Oxid
G = μs*Cox*(Wc/L)*Vox
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Leitfähigkeit des Kanals - (Gemessen in Siemens) - Der Leitwert eines Kanals wird typischerweise als das Verhältnis des durch den Kanal fließenden Stroms zur Spannung an ihm definiert.
Mobilität von Elektronen an der Oberfläche des Kanals - (Gemessen in Quadratmeter pro Volt pro Sekunde) - Die Beweglichkeit von Elektronen an der Oberfläche eines Kanals bezieht sich auf die Fähigkeit von Elektronen, sich durch die Oberfläche eines Halbleitermaterials zu bewegen oder zu wandern, beispielsweise einen Siliziumkanal in einem Transistor.
Oxidkapazität - (Gemessen in Farad) - Die Oxidkapazität ist ein wichtiger Parameter, der die Leistung von MOS-Geräten beeinflusst, beispielsweise die Geschwindigkeit und den Stromverbrauch integrierter Schaltkreise.
Kanalbreite - (Gemessen in Meter) - Die Kanalbreite bezieht sich auf den Frequenzbereich, der zur Übertragung von Daten über einen drahtlosen Kommunikationskanal verwendet wird. Sie wird auch als Bandbreite bezeichnet und in Hertz (Hz) gemessen.
Kanallänge - (Gemessen in Meter) - Die Kanallänge bezieht sich auf den Abstand zwischen den Source- und Drain-Anschlüssen in einem Feldeffekttransistor (FET).
Spannung über Oxid - (Gemessen in Volt) - Spannung über Oxid aufgrund der Ladung an der Oxid-Halbleiter-Grenzfläche und der dritte Term aufgrund der Ladungsdichte im Oxid.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Mobilität von Elektronen an der Oberfläche des Kanals: 38 Quadratmeter pro Volt pro Sekunde --> 38 Quadratmeter pro Volt pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Oxidkapazität: 940 Mikrofarad --> 0.00094 Farad (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kanalbreite: 10 Mikrometer --> 1E-05 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kanallänge: 100 Mikrometer --> 0.0001 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spannung über Oxid: 5.4 Volt --> 5.4 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
G = μs*Cox*(Wc/L)*Vox --> 38*0.00094*(1E-05/0.0001)*5.4
Auswerten ... ...
G = 0.0192888
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0192888 Siemens -->19.2888 Millisiemens (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
19.2888 Millisiemens <-- Leitfähigkeit des Kanals
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

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Übergangsfrequenz des MOSFET
​ LaTeX ​ Gehen Übergangsfrequenz = Steilheit/(2*pi*(Source-Gate-Kapazität+Gate-Drain-Kapazität))
Gate-Source-Kanalbreite des MOSFET
​ LaTeX ​ Gehen Kanalbreite = Überlappungskapazität/(Oxidkapazität*Überlappungslänge)
Überlappungskapazität des MOSFET
​ LaTeX ​ Gehen Überlappungskapazität = Kanalbreite*Oxidkapazität*Überlappungslänge
Gesamtkapazität zwischen Gate und Kanal von MOSFETs
​ LaTeX ​ Gehen Gate-Kanalkapazität = Oxidkapazität*Kanalbreite*Kanallänge

Leitwert des Kanals von MOSFETs Formel

​LaTeX ​Gehen
Leitfähigkeit des Kanals = Mobilität von Elektronen an der Oberfläche des Kanals*Oxidkapazität*(Kanalbreite/Kanallänge)*Spannung über Oxid
G = μs*Cox*(Wc/L)*Vox

Was ist die Formel der Transkonduktanz in MOSFET?

Die Transkonduktanz ist ein Schlüsseltest zur Validierung der MOSFET-Leistung in Leistungselektronik-Designs. Es stellt sicher, dass ein MOSFET ordnungsgemäß funktioniert, und hilft Ingenieuren bei der Auswahl des besten, wenn die Spannungsverstärkung eine Schlüsselspezifikation für ihre Schaltungsdesigns ist.

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