Comprimento da Junção do Lado P Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Comprimento da Junção do Lado P = (Corrente óptica/([Charge-e]*Área de Junção*Taxa de geração óptica))-(Largura de Transição de Junção+Comprimento de difusão da região de transição)
Lp = (Iopt/([Charge-e]*Aj*gop))-(Wj+Ldif)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
[Charge-e] - Carga do elétron Valor considerado como 1.60217662E-19
Variáveis Usadas
Comprimento da Junção do Lado P - (Medido em Metro) - O comprimento da junção do lado p é definido como o comprimento médio que uma portadora se move entre a geração e a recombinação.
Corrente óptica - (Medido em Ampere) - A corrente óptica é um sensor de corrente para medir corrente contínua. Usando uma fibra óptica de terminação única em torno do condutor de corrente.
Área de Junção - (Medido em Metro quadrado) - A área de junção é o limite ou área de interface entre dois tipos de materiais semicondutores em um diodo pn.
Taxa de geração óptica - Geração Óptica Classifique o número de elétrons gerados em cada ponto do dispositivo devido à absorção de fótons.
Largura de Transição de Junção - (Medido em Metro) - A largura da transição da junção é definida como a região espacial sobre a qual a largura da junção muda de um valor para outro.
Comprimento de difusão da região de transição - (Medido em Metro) - O comprimento de difusão da região de transição é definido como o comprimento de difusão é a distância média que os portadores em excesso podem cobrir antes de se recombinarem.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Corrente óptica: 0.135 Miliamperes --> 0.000135 Ampere (Verifique a conversão ​aqui)
Área de Junção: 5401.3 Micrometros Quadrados --> 5.4013E-09 Metro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
Taxa de geração óptica: 2.9E+19 --> Nenhuma conversão necessária
Largura de Transição de Junção: 0.025 Micrômetro --> 2.5E-08 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Comprimento de difusão da região de transição: 0.0056 Micrômetro --> 5.6E-09 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Lp = (Iopt/([Charge-e]*Aj*gop))-(Wj+Ldif) --> (0.000135/([Charge-e]*5.4013E-09*2.9E+19))-(2.5E-08+5.6E-09)
Avaliando ... ...
Lp = 5379.31629748251
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5379.31629748251 Metro -->5379316297.48251 Micrômetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
5379316297.48251 5.4E+9 Micrômetro <-- Comprimento da Junção do Lado P
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

Junção SSD Calculadoras

Capacitância de Junção
​ LaTeX ​ Vai Capacitância de Junção = (Área de Junção/2)*sqrt((2*[Charge-e]*Deslocamento de Comprimento Constante*Dopagem Concentração de Base)/(Tensão da fonte-Tensão da fonte 1))
Resistência em série no tipo P
​ LaTeX ​ Vai Resistência em série na junção P = ((Tensão da fonte-Tensão de Junção)/Corrente elétrica)-Resistência em série na junção N
Tensão de junção
​ LaTeX ​ Vai Tensão de Junção = Tensão da fonte-(Resistência em série na junção P+Resistência em série na junção N)*Corrente elétrica
Largura tipo N
​ LaTeX ​ Vai Penetração de carga tipo N = Cobrança total do aceitante/(Área de Junção*Concentração do Aceitador*[Charge-e])

Comprimento da Junção do Lado P Fórmula

​LaTeX ​Vai
Comprimento da Junção do Lado P = (Corrente óptica/([Charge-e]*Área de Junção*Taxa de geração óptica))-(Largura de Transição de Junção+Comprimento de difusão da região de transição)
Lp = (Iopt/([Charge-e]*Aj*gop))-(Wj+Ldif)

Qual é a largura da junção pn?

A largura física da região de depleção em um diodo de Si típico varia de uma fração de um micrômetro a dezenas de micrômetros, dependendo da geometria do dispositivo, perfil de dopagem e polarização externa. Figura 11.4. Representação simplificada de uma junção pn.

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