Leitfähigkeit in Halbleitern Formel

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Die Leitfähigkeit ist das Maß für die Leichtigkeit, mit der elektrische Ladung oder Wärme durch ein Material fließen kann. Es ist der Kehrwert des spezifischen Widerstands. Überprüfen Sie FAQs
σ=(ρe[Charge-e]μn)+(ρh[Charge-e]μp)
σ - Leitfähigkeit?ρe - Elektronendichte?μn - Mobilität des Elektrons?ρh - Lochdichte?μp - Mobilität von Löchern?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?

Leitfähigkeit in Halbleitern Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Leitfähigkeit in Halbleitern aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Leitfähigkeit in Halbleitern aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Leitfähigkeit in Halbleitern aus:.

0.8681Edit=(3E+10Edit1.6E-19180Edit)+(100000.345Edit1.6E-19150Edit)
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Leitfähigkeit in Halbleitern Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Leitfähigkeit in Halbleitern?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
σ=(ρe[Charge-e]μn)+(ρh[Charge-e]μp)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
σ=(3E+10kg/cm³[Charge-e]180m²/V*s)+(100000.345kg/cm³[Charge-e]150m²/V*s)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
σ=(3E+10kg/cm³1.6E-19C180m²/V*s)+(100000.345kg/cm³1.6E-19C150m²/V*s)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
σ=(3E+16kg/m³1.6E-19C180m²/V*s)+(1E+11kg/m³1.6E-19C150m²/V*s)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
σ=(3E+161.6E-19180)+(1E+111.6E-19150)
Nächster Schritt Auswerten
σ=0.868061695989221S/m
Letzter Schritt Rundungsantwort
σ=0.8681S/m

Leitfähigkeit in Halbleitern Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Leitfähigkeit
Die Leitfähigkeit ist das Maß für die Leichtigkeit, mit der elektrische Ladung oder Wärme durch ein Material fließen kann. Es ist der Kehrwert des spezifischen Widerstands.
Symbol: σ
Messung: Elektrische LeitfähigkeitEinheit: S/m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Elektronendichte
Unter Elektronendichte versteht man das Maß dafür, wie viele Elektronen in einer bestimmten Menge des Materials vorhanden sind.
Symbol: ρe
Messung: DichteEinheit: kg/cm³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Mobilität des Elektrons
Die Mobilität von Elektronen ist definiert als die Größe der durchschnittlichen Driftgeschwindigkeit pro elektrischer Feldeinheit.
Symbol: μn
Messung: MobilitätEinheit: m²/V*s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Lochdichte
Die Löcherdichte bezieht sich auf die Anzahl freier Energiezustände (bekannt als "Löcher"), die im Valenzband eines Halbleitermaterials existieren können.
Symbol: ρh
Messung: DichteEinheit: kg/cm³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Mobilität von Löchern
Die Beweglichkeit von Löchern ist die Fähigkeit eines Lochs, sich in Gegenwart eines angelegten elektrischen Feldes durch ein Metall oder einen Halbleiter zu bewegen.
Symbol: μp
Messung: MobilitätEinheit: m²/V*s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
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
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

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​ge Fermi-Niveau intrinsischer Halbleiter
EFi=Ec+Ev2
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μ=VdEI
​ge Elektronendiffusionslänge
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σn=Nd[Charge-e]μn

Wie wird Leitfähigkeit in Halbleitern ausgewertet?

Der Leitfähigkeit in Halbleitern-Evaluator verwendet Conductivity = (Elektronendichte*[Charge-e]*Mobilität des Elektrons)+(Lochdichte*[Charge-e]*Mobilität von Löchern), um Leitfähigkeit, Die Leitfähigkeit in Halbleitern ist definiert als die Summe der Leitfähigkeit in Halbleitern vom n-Typ und p-Typ auszuwerten. Leitfähigkeit wird durch das Symbol σ gekennzeichnet.

Wie wird Leitfähigkeit in Halbleitern mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Leitfähigkeit in Halbleitern zu verwenden, geben Sie Elektronendichte e), Mobilität des Elektrons n), Lochdichte h) & Mobilität von Löchern p) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Leitfähigkeit in Halbleitern

Wie lautet die Formel zum Finden von Leitfähigkeit in Halbleitern?
Die Formel von Leitfähigkeit in Halbleitern wird als Conductivity = (Elektronendichte*[Charge-e]*Mobilität des Elektrons)+(Lochdichte*[Charge-e]*Mobilität von Löchern) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 868059.3 = (3.01E+16*[Charge-e]*180)+(100000345000*[Charge-e]*150).
Wie berechnet man Leitfähigkeit in Halbleitern?
Mit Elektronendichte e), Mobilität des Elektrons n), Lochdichte h) & Mobilität von Löchern p) können wir Leitfähigkeit in Halbleitern mithilfe der Formel - Conductivity = (Elektronendichte*[Charge-e]*Mobilität des Elektrons)+(Lochdichte*[Charge-e]*Mobilität von Löchern) finden. Diese Formel verwendet auch Ladung eines Elektrons, Ladung eines Elektrons Konstante(n).
Kann Leitfähigkeit in Halbleitern negativ sein?
NEIN, der in Elektrische Leitfähigkeit gemessene Leitfähigkeit in Halbleitern kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Leitfähigkeit in Halbleitern verwendet?
Leitfähigkeit in Halbleitern wird normalerweise mit Siemens / Meter[S/m] für Elektrische Leitfähigkeit gemessen. Mho / Meter[S/m], Mho / Zentimeter[S/m], Abmho / Meter[S/m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Leitfähigkeit in Halbleitern gemessen werden kann.
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