Empfindlichkeit des photoresistiven Wandlers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Empfindlichkeit fotoresistiver Wandler = Widerstandsänderung/Bestrahlungsänderung
ΔS = ΔR/ΔH
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Empfindlichkeit fotoresistiver Wandler - Die Empfindlichkeit eines fotoresistiven Wandlers ist das Ausmaß, in dem sich sein Widerstand als Reaktion auf Schwankungen der Lichtintensität ändert.
Widerstandsänderung - (Gemessen in Ohm) - Unter Widerstandsänderung versteht man die Veränderung des elektrischen Widerstandes, die durch Schwankungen der einfallenden Lichtintensität verursacht wird.
Bestrahlungsänderung - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter) - Die Bestrahlungsänderung wird als der Strahlungsfluss (die Leistung) definiert, den eine Oberfläche pro Flächeneinheit empfängt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Widerstandsänderung: 35 Ohm --> 35 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Bestrahlungsänderung: 30 Watt pro Quadratmeter --> 30 Watt pro Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ΔS = ΔR/ΔH --> 35/30
Auswerten ... ...
ΔS = 1.16666666666667
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.16666666666667 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.16666666666667 1.166667 <-- Empfindlichkeit fotoresistiver Wandler
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ 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!

24 Wandler Taschenrechner

Rauschäquivalent der Bandbreite
​ Gehen Rauschäquivalente Bandbreite = Normalisierte Detektivität^2/(Wandlererkennung^2*Detektorbereich)
Normalisierte Detektivität
​ Gehen Normalisierte Detektivität = (Detektorbereich*Rauschäquivalente Bandbreite)^0.5*Wandlererkennung
Bereich des Detektors
​ Gehen Detektorbereich = Normalisierte Detektivität^2/(Wandlererkennung^2*Rauschäquivalente Bandbreite)
Kapazität des Wandlers
​ Gehen Wandlerkapazität = Aktuelle Generatorkapazität-(Verstärkerkapazität+Kabelkapazität)
Kapazität des Kabels
​ Gehen Kabelkapazität = Aktuelle Generatorkapazität-(Wandlerkapazität+Verstärkerkapazität)
Aktuelle Generatorkapazität
​ Gehen Aktuelle Generatorkapazität = Wandlerkapazität+Verstärkerkapazität+Kabelkapazität
Kapazität des Verstärkers
​ Gehen Verstärkerkapazität = Aktuelle Generatorkapazität-Wandlerkapazität-Kabelkapazität
RMS-Einfallsleistung des Detektors
​ Gehen Quadratische mittlere Einfallsleistung des Detektors = Effektiver Spannungsausgang/Detektorempfindlichkeit
RMS-Ausgangsspannungsdetektor
​ Gehen Effektiver Spannungsausgang = Detektorempfindlichkeit*Quadratische mittlere Einfallsleistung des Detektors
Empfindlichkeit des Detektors
​ Gehen Detektorempfindlichkeit = Effektiver Spannungsausgang/Quadratische mittlere Einfallsleistung des Detektors
RMS-Rauschspannung der Zelle
​ Gehen Effektiver Mittelwert der Rauschspannung der Zelle = Detektorempfindlichkeit/Wandlererkennung
Detektivität
​ Gehen Wandlererkennung = Detektorempfindlichkeit/Effektiver Mittelwert der Rauschspannung der Zelle
Detektivität des Wandlers
​ Gehen Wandlererkennung = Signal-Rausch-Verhältnis des Ausgangssignals/Eingangsverschiebungssignal
Größe des Ausgangssignals
​ Gehen Ausgangssignalgröße = Signal-Rausch-Verhältnis des Ausgangssignals/Wandlererkennung
Empfindlichkeit des photoresistiven Wandlers
​ Gehen Empfindlichkeit fotoresistiver Wandler = Widerstandsänderung/Bestrahlungsänderung
Änderung der Einstrahlung
​ Gehen Bestrahlungsänderung = Widerstandsänderung/Empfindlichkeit fotoresistiver Wandler
Änderung des Widerstands
​ Gehen Widerstandsänderung = Bestrahlungsänderung*Empfindlichkeit fotoresistiver Wandler
Ansprechverhalten des Wandlers
​ Gehen Wandlerempfindlichkeit = Wandler-Ausgangssignal/Eingangsverschiebungssignal
Ausgangssignal des Wandlers
​ Gehen Wandler-Ausgangssignal = Eingangsverschiebungssignal*Wandlerempfindlichkeit
Eingangssignal des Wandlers
​ Gehen Eingangsverschiebungssignal = Wandler-Ausgangssignal/Wandlerempfindlichkeit
Empfindlichkeit von LVDT
​ Gehen LVDT-Empfindlichkeit = Wandler-Ausgangssignal/Eingangsverschiebungssignal
Wirkungsgrad des Wandlers
​ Gehen Wandlereffizienz = Temperaturunterschied/Temperaturanstieg
Temperaturunterschied
​ Gehen Temperaturunterschied = Temperaturanstieg*Wandlereffizienz
Temperaturanstieg
​ Gehen Temperaturanstieg = Temperaturunterschied/Wandlereffizienz

Empfindlichkeit des photoresistiven Wandlers Formel

Empfindlichkeit fotoresistiver Wandler = Widerstandsänderung/Bestrahlungsänderung
ΔS = ΔR/ΔH

Was beeinflusst die Photoresisthaftung?

Diese Schälbildung wird hauptsächlich durch drei Faktoren verursacht: niedrige Adhäsionsenergie des Photoresists an Metall, Verformungsenergie des aus dem Stickstoffgas erzeugten Photoresists und Übertragung der Bestrahlungsenergie durch UV-Licht auf den Photoresistfilm.

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