Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen Formel

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Die Elektronenkonzentration bezieht sich auf die Anzahl der Elektronen pro Volumeneinheit in einem Halbleiter unter Nichtgleichgewichtsbedingungen. Überprüfen Sie FAQs
ne=niexp(Fn-Ei[BoltZ]T)
ne - Elektronenkonzentration?ni - Intrinsische Elektronenkonzentration?Fn - Quasi-Fermi-Niveau von Elektronen?Ei - Eigenenergieniveau eines Halbleiters?T - Absolute Temperatur?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?

Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen aus:.

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Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ne=niexp(Fn-Ei[BoltZ]T)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ne=3.6electrons/m³exp(3.7eV-3.78eV[BoltZ]393K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ne=3.6electrons/m³exp(3.7eV-3.78eV1.4E-23J/K393K)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
ne=3.6electrons/m³exp(5.9E-19J-6.1E-19J1.4E-23J/K393K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ne=3.6exp(5.9E-19-6.1E-191.4E-23393)
Nächster Schritt Auswerten
ne=0.33915064947035electrons/m³
Letzter Schritt Rundungsantwort
ne=0.3392electrons/m³

Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Elektronenkonzentration
Die Elektronenkonzentration bezieht sich auf die Anzahl der Elektronen pro Volumeneinheit in einem Halbleiter unter Nichtgleichgewichtsbedingungen.
Symbol: ne
Messung: ElektronendichteEinheit: electrons/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Intrinsische Elektronenkonzentration
Die intrinsische Elektronenkonzentration ist die Nr. der Ladungsträger in einem Halbleiter, wenn dieser sich im thermischen Gleichgewicht befindet.
Symbol: ni
Messung: ElektronendichteEinheit: electrons/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Quasi-Fermi-Niveau von Elektronen
Das Quasi-Fermi-Niveau von Elektronen ist das effektive Energieniveau für Elektronen in einem Nichtgleichgewichtszustand. Sie stellt die Energie dar, bis zu der Elektronen besetzt sind.
Symbol: Fn
Messung: EnergieEinheit: eV
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Eigenenergieniveau eines Halbleiters
Das intrinsische Energieniveau eines Halbleiters bezieht sich auf das Energieniveau, das mit Elektronen in Abwesenheit jeglicher Verunreinigungen oder äußerer Einflüsse verbunden ist.
Symbol: Ei
Messung: EnergieEinheit: eV
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Absolute Temperatur
Die absolute Temperatur stellt die Temperatur des Systems dar.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Boltzmann-Konstante
Die Boltzmann-Konstante setzt die durchschnittliche kinetische Energie von Teilchen in einem Gas mit der Temperatur des Gases in Beziehung und ist eine grundlegende Konstante in der statistischen Mechanik und Thermodynamik.
Symbol: [BoltZ]
Wert: 1.38064852E-23 J/K
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

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Wie wird Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen ausgewertet?

Der Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen-Evaluator verwendet Electron Concentration = Intrinsische Elektronenkonzentration*exp((Quasi-Fermi-Niveau von Elektronen-Eigenenergieniveau eines Halbleiters)/([BoltZ]*Absolute Temperatur)), um Elektronenkonzentration, Mit der Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen wird die Elektronenkonzentration in einem Halbleiter unter Nichtgleichgewichtsbedingungen beschrieben, bei denen die Elektronenverteilung von der thermischen Gleichgewichtsverteilung abweicht auszuwerten. Elektronenkonzentration wird durch das Symbol ne gekennzeichnet.

Wie wird Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen zu verwenden, geben Sie Intrinsische Elektronenkonzentration (ni), Quasi-Fermi-Niveau von Elektronen (Fn), Eigenenergieniveau eines Halbleiters (Ei) & Absolute Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen

Wie lautet die Formel zum Finden von Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen?
Die Formel von Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen wird als Electron Concentration = Intrinsische Elektronenkonzentration*exp((Quasi-Fermi-Niveau von Elektronen-Eigenenergieniveau eines Halbleiters)/([BoltZ]*Absolute Temperatur)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.339151 = 3.6*exp((5.92805612100003E-19-6.05623030740003E-19)/([BoltZ]*393)).
Wie berechnet man Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen?
Mit Intrinsische Elektronenkonzentration (ni), Quasi-Fermi-Niveau von Elektronen (Fn), Eigenenergieniveau eines Halbleiters (Ei) & Absolute Temperatur (T) können wir Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen mithilfe der Formel - Electron Concentration = Intrinsische Elektronenkonzentration*exp((Quasi-Fermi-Niveau von Elektronen-Eigenenergieniveau eines Halbleiters)/([BoltZ]*Absolute Temperatur)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Boltzmann-Konstante und Exponentielles Wachstum (exp).
Kann Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen negativ sein?
NEIN, der in Elektronendichte gemessene Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen verwendet?
Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen wird normalerweise mit Elektronen pro Kubikmeter[electrons/m³] für Elektronendichte gemessen. Elektronen pro Kubikzentimeter[electrons/m³] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Elektronenkonzentration unter unausgeglichenen Bedingungen gemessen werden kann.
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