Fermipotential für P-Typ Formel

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Das Fermipotential für den P-Typ ist das Energieniveau, das die Elektronen mit der höchsten Energie im Valenzband im thermischen Gleichgewicht darstellt. Überprüfen Sie FAQs
ΦFp=[BoltZ]Ta[Charge-e]ln(niNA)
ΦFp - Fermipotential für P-Typ?Ta - Absolute Temperatur?ni - Intrinsische Trägerkonzentration?NA - Dopingkonzentration des Akzeptors?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?

Fermipotential für P-Typ Beispiel

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So sieht die Gleichung Fermipotential für P-Typ aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Fermipotential für P-Typ aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Fermipotential für P-Typ aus:.

0.0017Edit=1.4E-2324.5Edit1.6E-19ln(3E+6Edit1.32Edit)
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Fermipotential für P-Typ Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Fermipotential für P-Typ?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ΦFp=[BoltZ]Ta[Charge-e]ln(niNA)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ΦFp=[BoltZ]24.5K[Charge-e]ln(3E+6electrons/m³1.32electrons/cm³)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ΦFp=1.4E-23J/K24.5K1.6E-19Cln(3E+6electrons/m³1.32electrons/cm³)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
ΦFp=1.4E-23J/K24.5K1.6E-19Cln(3E+6electrons/m³1.3E+6electrons/m³)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ΦFp=1.4E-2324.51.6E-19ln(3E+61.3E+6)
Nächster Schritt Auswerten
ΦFp=0.00173329185218156V
Letzter Schritt Rundungsantwort
ΦFp=0.0017V

Fermipotential für P-Typ Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Fermipotential für P-Typ
Das Fermipotential für den P-Typ ist das Energieniveau, das die Elektronen mit der höchsten Energie im Valenzband im thermischen Gleichgewicht darstellt.
Symbol: ΦFp
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Absolute Temperatur
Die absolute Temperatur ist ein Maß für die Wärmeenergie in einem System und wird in Kelvin gemessen.
Symbol: Ta
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Intrinsische Trägerkonzentration
Die intrinsische Ladungsträgerkonzentration ist eine grundlegende Eigenschaft eines Halbleitermaterials und stellt die Konzentration thermisch erzeugter Ladungsträger ohne äußere Einflüsse dar.
Symbol: ni
Messung: ElektronendichteEinheit: electrons/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dopingkonzentration des Akzeptors
Die Dotierungskonzentration des Akzeptors bezieht sich auf die Konzentration der Akzeptoratome, die einem Halbleitermaterial absichtlich hinzugefügt werden.
Symbol: NA
Messung: ElektronendichteEinheit: electrons/cm³
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
Ladung eines Elektrons
Die Ladung eines Elektrons ist eine grundlegende physikalische Konstante, die die elektrische Ladung eines Elektrons darstellt, bei dem es sich um ein Elementarteilchen mit einer negativen elektrischen Ladung handelt.
Symbol: [Charge-e]
Wert: 1.60217662E-19 C
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

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​ge Seitenwandübergangskapazität ohne Vorspannung pro Längeneinheit
Cjsw=Cj0swxj
​ge Äquivalente Großsignal-Verbindungskapazität
Ceq(sw)=PCjswKeq(sw)
​ge Äquivalenzfaktor der Seitenwandspannung
Keq(sw)=-(2ΦoswV2-V1(Φosw-V2-Φosw-V1))
​ge Fermipotential für N-Typ
ΦFn=[BoltZ]Ta[Charge-e]ln(Ndni)

Wie wird Fermipotential für P-Typ ausgewertet?

Der Fermipotential für P-Typ-Evaluator verwendet Fermi Potential for P Type = ([BoltZ]*Absolute Temperatur)/[Charge-e]*ln(Intrinsische Trägerkonzentration/Dopingkonzentration des Akzeptors), um Fermipotential für P-Typ, Die Formel für das Fermi-Potenzial für den P-Typ ist definiert als das Energieniveau, das die Elektronen mit der höchsten Energie im Valenzband im thermischen Gleichgewicht darstellt auszuwerten. Fermipotential für P-Typ wird durch das Symbol ΦFp gekennzeichnet.

Wie wird Fermipotential für P-Typ mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Fermipotential für P-Typ zu verwenden, geben Sie Absolute Temperatur (Ta), Intrinsische Trägerkonzentration (ni) & Dopingkonzentration des Akzeptors (NA) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Fermipotential für P-Typ

Wie lautet die Formel zum Finden von Fermipotential für P-Typ?
Die Formel von Fermipotential für P-Typ wird als Fermi Potential for P Type = ([BoltZ]*Absolute Temperatur)/[Charge-e]*ln(Intrinsische Trägerkonzentration/Dopingkonzentration des Akzeptors) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.000173 = ([BoltZ]*24.5)/[Charge-e]*ln(3000000/1320000).
Wie berechnet man Fermipotential für P-Typ?
Mit Absolute Temperatur (Ta), Intrinsische Trägerkonzentration (ni) & Dopingkonzentration des Akzeptors (NA) können wir Fermipotential für P-Typ mithilfe der Formel - Fermi Potential for P Type = ([BoltZ]*Absolute Temperatur)/[Charge-e]*ln(Intrinsische Trägerkonzentration/Dopingkonzentration des Akzeptors) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Boltzmann-Konstante, Ladung eines Elektrons Konstante(n) und Natürlicher Logarithmus (ln).
Kann Fermipotential für P-Typ negativ sein?
NEIN, der in Elektrisches Potenzial gemessene Fermipotential für P-Typ kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Fermipotential für P-Typ verwendet?
Fermipotential für P-Typ wird normalerweise mit Volt[V] für Elektrisches Potenzial gemessen. Millivolt[V], Mikrovolt[V], Nanovolt[V] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Fermipotential für P-Typ gemessen werden kann.
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