Optischer Gewinn von Fototransistoren Formel

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Die optische Verstärkung eines Fototransistors ist ein Maß dafür, wie gut ein Medium Photonen durch stimulierte Emission verstärkt. Überprüfen Sie FAQs
GO=([hP][c]λ[Charge-e])(IcolPo)
GO - Optische Verstärkung des Fototransistors?λ - Wellenlänge des Lichts?Icol - Kollektorstrom des Fototransistors?Po - Vorfallleistung?[hP] - Planck-Konstante?[c] - Lichtgeschwindigkeit im Vakuum?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?

Optischer Gewinn von Fototransistoren Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Optischer Gewinn von Fototransistoren aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Optischer Gewinn von Fototransistoren aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Optischer Gewinn von Fototransistoren aus:.

2.5871Edit=(6.6E-343E+81.55Edit1.6E-19)(5.66Edit1.75Edit)
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Optischer Gewinn von Fototransistoren Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Optischer Gewinn von Fototransistoren?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
GO=([hP][c]λ[Charge-e])(IcolPo)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
GO=([hP][c]1.55μm[Charge-e])(5.66µA1.75µW)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
GO=(6.6E-343E+8m/s1.55μm1.6E-19C)(5.66µA1.75µW)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
GO=(6.6E-343E+8m/s1.6E-6m1.6E-19C)(5.7E-6A1.8E-6W)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
GO=(6.6E-343E+81.6E-61.6E-19)(5.7E-61.8E-6)
Nächster Schritt Auswerten
GO=2.5870988299136
Letzter Schritt Rundungsantwort
GO=2.5871

Optischer Gewinn von Fototransistoren Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Optische Verstärkung des Fototransistors
Die optische Verstärkung eines Fototransistors ist ein Maß dafür, wie gut ein Medium Photonen durch stimulierte Emission verstärkt.
Symbol: GO
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wellenlänge des Lichts
Unter Lichtwellenlänge versteht man den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spitzen oder Tälern einer elektromagnetischen Welle im optischen Spektrum.
Symbol: λ
Messung: LängeEinheit: μm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kollektorstrom des Fototransistors
Der Kollektorstrom des Fototransistors ist ein Maß für die Empfindlichkeit des Fototransistors. Sie beschreibt die maximal zulässige Strombelastung im Kollektor.
Symbol: Icol
Messung: Elektrischer StromEinheit: µA
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Vorfallleistung
Die einfallende Leistung in Bezug auf die Optik ist die Menge an optischer Leistung (Lichtenergie), die auf den Fotodetektor einfällt.
Symbol: Po
Messung: LeistungEinheit: µW
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Planck-Konstante
Die Planck-Konstante ist eine grundlegende universelle Konstante, die die Quantennatur der Energie definiert und die Energie eines Photons mit seiner Frequenz in Beziehung setzt.
Symbol: [hP]
Wert: 6.626070040E-34
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist eine grundlegende physikalische Konstante, die die Geschwindigkeit angibt, mit der sich Licht durch ein Vakuum ausbreitet.
Symbol: [c]
Wert: 299792458.0 m/s
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

Andere Formeln in der Kategorie Optische Detektoren

​ge Quanteneffizienz des Fotodetektors
η=NeNp
​ge Einfallende Photonenrate
Ri=Pi[hP]Fi
​ge Elektronenrate im Detektor
Rp=ηRi
​ge Grenzpunkt bei langer Wellenlänge
λc=[hP][c]Eg

Wie wird Optischer Gewinn von Fototransistoren ausgewertet?

Der Optischer Gewinn von Fototransistoren-Evaluator verwendet Optical Gain of Phototransistor = (([hP]*[c])/(Wellenlänge des Lichts*[Charge-e]))*(Kollektorstrom des Fototransistors/Vorfallleistung), um Optische Verstärkung des Fototransistors, Der optische Gewinn von Fototransistoren bezieht sich auf die Effizienz bei der Umwandlung von Licht in ein verstärktes elektrisches Signal. Dieser Gewinn wird durch Transistorwirkung erzeugt: photogenerierte überschüssige Ladungsträger werden zur Basisschicht transportiert und modulieren deren Potentialbarriere, was zu einer Stromvervielfachung der vom Emitter (Injektor) diffundierenden Mehrheitsträger führt auszuwerten. Optische Verstärkung des Fototransistors wird durch das Symbol GO gekennzeichnet.

Wie wird Optischer Gewinn von Fototransistoren mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Optischer Gewinn von Fototransistoren zu verwenden, geben Sie Wellenlänge des Lichts (λ), Kollektorstrom des Fototransistors (Icol) & Vorfallleistung (Po) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Optischer Gewinn von Fototransistoren

Wie lautet die Formel zum Finden von Optischer Gewinn von Fototransistoren?
Die Formel von Optischer Gewinn von Fototransistoren wird als Optical Gain of Phototransistor = (([hP]*[c])/(Wellenlänge des Lichts*[Charge-e]))*(Kollektorstrom des Fototransistors/Vorfallleistung) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2.587099 = (([hP]*[c])/(1.55E-06*[Charge-e]))*(5.66E-06/1.75E-06).
Wie berechnet man Optischer Gewinn von Fototransistoren?
Mit Wellenlänge des Lichts (λ), Kollektorstrom des Fototransistors (Icol) & Vorfallleistung (Po) können wir Optischer Gewinn von Fototransistoren mithilfe der Formel - Optical Gain of Phototransistor = (([hP]*[c])/(Wellenlänge des Lichts*[Charge-e]))*(Kollektorstrom des Fototransistors/Vorfallleistung) finden. Diese Formel verwendet auch Planck-Konstante, Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, Ladung eines Elektrons Konstante(n).
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