Pojemność złącza Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pojemność złącza = (Obszar skrzyżowania/2)*sqrt((2*[Charge-e]*Przesunięcie o stałej długości*Doping Stężenie zasady)/(Napięcie źródła-Napięcie źródła 1))
Cj = (Aj/2)*sqrt((2*[Charge-e]*k*NB)/(V-V1))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane stałe
[Charge-e] - Ładunek elektronu Wartość przyjęta jako 1.60217662E-19
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Pojemność złącza - (Mierzone w Farad) - Pojemność złącza jest definiowana jako pojemność, która tworzy się w diodzie złącza PN pod wpływem polaryzacji wstecznej.
Obszar skrzyżowania - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Obszar złącza to granica lub obszar interfejsu między dwoma rodzajami materiałów półprzewodnikowych w diodzie pn.
Przesunięcie o stałej długości - (Mierzone w Metr) - Przesunięcie stałej długości odnosi się do stałej lub stałej regulacji, która jest dodawana lub odejmowana od zmierzonej lub określonej długości.
Doping Stężenie zasady - (Mierzone w 1 na metr sześcienny) - Stężenie domieszkowania zasady to liczba zanieczyszczeń dodanych do bazy.
Napięcie źródła - (Mierzone w Wolt) - Napięcie źródła to różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami, która jest zdefiniowana jako praca potrzebna na jednostkę ładunku do przeniesienia ładunku testowego między dwoma punktami.
Napięcie źródła 1 - (Mierzone w Wolt) - Napięcie źródła 1 to ciśnienie ze źródła zasilania obwodu elektrycznego, które popycha naładowane elektrony (prąd) przez pętlę przewodzącą, umożliwiając im wykonanie pracy, takiej jak oświetlenie światła.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obszar skrzyżowania: 5401.3 Mikrometra Kwadratowy --> 5.4013E-09 Metr Kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Przesunięcie o stałej długości: 1.59 Mikrometr --> 1.59E-06 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Doping Stężenie zasady: 1E+28 1 na metr sześcienny --> 1E+28 1 na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Napięcie źródła: 120 Wolt --> 120 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Napięcie źródła 1: 50 Wolt --> 50 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Cj = (Aj/2)*sqrt((2*[Charge-e]*k*NB)/(V-V1)) --> (5.4013E-09/2)*sqrt((2*[Charge-e]*1.59E-06*1E+28)/(120-50))
Ocenianie ... ...
Cj = 2.30402951890085E-08
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.30402951890085E-08 Farad -->0.0230402951890085 Mikrofarad (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0230402951890085 0.02304 Mikrofarad <-- Pojemność złącza
(Obliczenie zakończone za 00.005 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

Złącze SSD Kalkulatory

Pojemność złącza
​ LaTeX ​ Iść Pojemność złącza = (Obszar skrzyżowania/2)*sqrt((2*[Charge-e]*Przesunięcie o stałej długości*Doping Stężenie zasady)/(Napięcie źródła-Napięcie źródła 1))
Rezystancja szeregowa typu P
​ LaTeX ​ Iść Rezystancja szeregowa w złączu P = ((Napięcie źródła-Napięcie złącza)/Prąd elektryczny)-Rezystancja szeregowa w złączu N
Napięcie złącza
​ LaTeX ​ Iść Napięcie złącza = Napięcie źródła-(Rezystancja szeregowa w złączu P+Rezystancja szeregowa w złączu N)*Prąd elektryczny
Szerokość typu N
​ LaTeX ​ Iść Penetracja ładunku typu N = Całkowita opłata akceptanta/(Obszar skrzyżowania*Koncentracja akceptora*[Charge-e])

Pojemność złącza Formułę

​LaTeX ​Iść
Pojemność złącza = (Obszar skrzyżowania/2)*sqrt((2*[Charge-e]*Przesunięcie o stałej długości*Doping Stężenie zasady)/(Napięcie źródła-Napięcie źródła 1))
Cj = (Aj/2)*sqrt((2*[Charge-e]*k*NB)/(V-V1))

Jaka jest pojemność złącza, jak zmienia się wraz z odchyleniem?

Dioda może mieć dwie różne pojemności, a mianowicie pojemność złącza i pojemność dyfuzyjną. Pojemność złącza: jest dominująca, gdy dioda jest spolaryzowana zaporowo i jest wynikiem ładunku przechowywanego w warstwie wyczerpania.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!