Gevoeligheid van fotoresistieve transducer Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gevoeligheid van fotoresistieve transducer = Weerstandsverandering/Bestraling verandering
ΔS = ΔR/ΔH
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gevoeligheid van fotoresistieve transducer - De gevoeligheid van de fotoresistieve transducer is de mate waarin de weerstand ervan verandert als reactie op variaties in de lichtintensiteit.
Weerstandsverandering - (Gemeten in Ohm) - Weerstandsverandering verwijst naar de verandering in elektrische weerstand veroorzaakt door variaties in de intensiteit van invallend licht.
Bestraling verandering - (Gemeten in Watt per vierkante meter) - Bestralingsverandering wordt gedefinieerd als de stralingsflux (vermogen) die door een oppervlak per oppervlakte-eenheid wordt ontvangen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Weerstandsverandering: 35 Ohm --> 35 Ohm Geen conversie vereist
Bestraling verandering: 30 Watt per vierkante meter --> 30 Watt per vierkante meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ΔS = ΔR/ΔH --> 35/30
Evalueren ... ...
ΔS = 1.16666666666667
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.16666666666667 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.16666666666667 1.166667 <-- Gevoeligheid van fotoresistieve transducer
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

24 omvormers Rekenmachines

Ruisequivalent van bandbreedte
​ Gaan Ruisequivalente bandbreedte = Genormaliseerde detectie^2/(Transducerdetectie^2*Detectorgebied)
Genormaliseerde detectiviteit
​ Gaan Genormaliseerde detectie = (Detectorgebied*Ruisequivalente bandbreedte)^0.5*Transducerdetectie
Gebied van detector:
​ Gaan Detectorgebied = Genormaliseerde detectie^2/(Transducerdetectie^2*Ruisequivalente bandbreedte)
Capaciteit van transducer
​ Gaan Transducercapaciteit = Huidige generatorcapaciteit-(Versterkercapaciteit+Kabelcapaciteit)
Capaciteit van kabel
​ Gaan Kabelcapaciteit = Huidige generatorcapaciteit-(Transducercapaciteit+Versterkercapaciteit)
Huidige generatorcapaciteit
​ Gaan Huidige generatorcapaciteit = Transducercapaciteit+Versterkercapaciteit+Kabelcapaciteit
Capaciteit van versterker
​ Gaan Versterkercapaciteit = Huidige generatorcapaciteit-Transducercapaciteit-Kabelcapaciteit
RMS Incident Vermogen van detector
​ Gaan Root Mean Square Incident Power van detector = Root Mean Square-uitgangsspanning/Detectorresponsiviteit
RMS-uitgangsspanningsdetector
​ Gaan Root Mean Square-uitgangsspanning = Detectorresponsiviteit*Root Mean Square Incident Power van detector
Responsiviteit van detector
​ Gaan Detectorresponsiviteit = Root Mean Square-uitgangsspanning/Root Mean Square Incident Power van detector
Detectiviteit van transducer
​ Gaan Transducerdetectie = Signaal-ruisverhouding van het uitgangssignaal/Ingangsverplaatsingssignaal
Grootte van uitgangssignaal
​ Gaan Grootte uitgangssignaal = Signaal-ruisverhouding van het uitgangssignaal/Transducerdetectie
Gevoeligheid van fotoresistieve transducer
​ Gaan Gevoeligheid van fotoresistieve transducer = Weerstandsverandering/Bestraling verandering
Verandering in bestraling
​ Gaan Bestraling verandering = Weerstandsverandering/Gevoeligheid van fotoresistieve transducer
Verandering in weerstand
​ Gaan Weerstandsverandering = Bestraling verandering*Gevoeligheid van fotoresistieve transducer
Uitgangssignaal van transducer
​ Gaan Transducer-uitgangssignaal = Ingangsverplaatsingssignaal*Transducerresponsiviteit
Ingangssignaal van transducer:
​ Gaan Ingangsverplaatsingssignaal = Transducer-uitgangssignaal/Transducerresponsiviteit
Responsiviteit van transducer
​ Gaan Transducerresponsiviteit = Transducer-uitgangssignaal/Ingangsverplaatsingssignaal
RMS-ruisspanning van cel
​ Gaan Root Mean Square-ruisspanning van cel = Detectorresponsiviteit/Transducerdetectie
Detectiviteit
​ Gaan Transducerdetectie = Detectorresponsiviteit/Root Mean Square-ruisspanning van cel
Gevoeligheid van LVDT
​ Gaan LVDT-gevoeligheid = Transducer-uitgangssignaal/Ingangsverplaatsingssignaal
Efficiëntie van de transducer:
​ Gaan Transducer-efficiëntie = Temperatuur verschil/Temperatuurstijging
Stijging van de temperatuur
​ Gaan Temperatuurstijging = Temperatuur verschil/Transducer-efficiëntie
Temperatuur verschil
​ Gaan Temperatuur verschil = Temperatuurstijging*Transducer-efficiëntie

Gevoeligheid van fotoresistieve transducer Formule

Gevoeligheid van fotoresistieve transducer = Weerstandsverandering/Bestraling verandering
ΔS = ΔR/ΔH

Wat beïnvloedt de hechting van de fotolak?

Deze afpelvorming wordt voornamelijk veroorzaakt door drie factoren: lage adhesie-energie van de fotoresist aan metaal, vervormingsenergie van de fotoresist gegenereerd uit het stikstofgas en overdracht van bestralingsenergie door UV-licht naar de fotoresistfilm.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!