Formule Densité de courant de dérive due aux électrons libres

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La densité de courant de dérive due aux électrons fait référence au mouvement des porteurs de charge (électrons) dans un matériau semi-conducteur sous l'influence d'un champ électrique. Vérifiez FAQs
Jn=[Charge-e]nμnEi
Jn - Densité de courant de dérive due aux électrons?n - Concentration d'électrons?μn - Mobilité électronique?Ei - Intensité du champ électrique?[Charge-e] - Charge d'électron?

Exemple Densité de courant de dérive due aux électrons libres

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Densité de courant de dérive due aux électrons libres avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Densité de courant de dérive due aux électrons libres avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Densité de courant de dérive due aux électrons libres.

53.8331Edit=1.6E-191E+6Edit30Edit11.2Edit
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Densité de courant de dérive due aux électrons libres Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Densité de courant de dérive due aux électrons libres ?

Premier pas Considérez la formule
Jn=[Charge-e]nμnEi
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Jn=[Charge-e]1E+6electrons/cm³30m²/V*s11.2V/m
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Jn=1.6E-19C1E+6electrons/cm³30m²/V*s11.2V/m
L'étape suivante Convertir des unités
Jn=1.6E-19C1E+12electrons/m³30m²/V*s11.2V/m
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Jn=1.6E-191E+123011.2
L'étape suivante Évaluer
Jn=5.3833134432E-05A
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
Jn=53.833134432µA
Dernière étape Réponse arrondie
Jn=53.8331µA

Densité de courant de dérive due aux électrons libres Formule Éléments

Variables
Constantes
Densité de courant de dérive due aux électrons
La densité de courant de dérive due aux électrons fait référence au mouvement des porteurs de charge (électrons) dans un matériau semi-conducteur sous l'influence d'un champ électrique.
Symbole: Jn
La mesure: Courant électriqueUnité: µA
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Concentration d'électrons
La concentration électronique fait référence au nombre d'électrons par unité de volume dans un matériau.
Symbole: n
La mesure: Densité d'électronUnité: electrons/cm³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Mobilité électronique
La mobilité électronique décrit la rapidité avec laquelle les électrons peuvent se déplacer à travers le matériau en réponse à un champ électrique.
Symbole: μn
La mesure: MobilitéUnité: m²/V*s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Intensité du champ électrique
L'intensité du champ électrique est une quantité vectorielle qui représente la force subie par une charge de test positive en un point donné de l'espace en raison de la présence d'autres charges.
Symbole: Ei
La mesure: Intensité du champ électriqueUnité: V/m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Charge d'électron
La charge de l’électron est une constante physique fondamentale, représentant la charge électrique portée par un électron, qui est la particule élémentaire dotée d’une charge électrique négative.
Symbole: [Charge-e]
Valeur: 1.60217662E-19 C

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Comment évaluer Densité de courant de dérive due aux électrons libres ?

L'évaluateur Densité de courant de dérive due aux électrons libres utilise Drift Current Density due to Electrons = [Charge-e]*Concentration d'électrons*Mobilité électronique*Intensité du champ électrique pour évaluer Densité de courant de dérive due aux électrons, La densité de courant de dérive due aux électrons libres est définie comme la contribution des électrons à la densité globale du courant de dérive dans un semi-conducteur. Densité de courant de dérive due aux électrons est désigné par le symbole Jn.

Comment évaluer Densité de courant de dérive due aux électrons libres à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Densité de courant de dérive due aux électrons libres, saisissez Concentration d'électrons (n), Mobilité électronique n) & Intensité du champ électrique (Ei) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Densité de courant de dérive due aux électrons libres

Quelle est la formule pour trouver Densité de courant de dérive due aux électrons libres ?
La formule de Densité de courant de dérive due aux électrons libres est exprimée sous la forme Drift Current Density due to Electrons = [Charge-e]*Concentration d'électrons*Mobilité électronique*Intensité du champ électrique. Voici un exemple : 5.4E-5 = [Charge-e]*1000000000000*30*11.2.
Comment calculer Densité de courant de dérive due aux électrons libres ?
Avec Concentration d'électrons (n), Mobilité électronique n) & Intensité du champ électrique (Ei), nous pouvons trouver Densité de courant de dérive due aux électrons libres en utilisant la formule - Drift Current Density due to Electrons = [Charge-e]*Concentration d'électrons*Mobilité électronique*Intensité du champ électrique. Cette formule utilise également Charge d'électron constante(s).
Le Densité de courant de dérive due aux électrons libres peut-il être négatif ?
Non, le Densité de courant de dérive due aux électrons libres, mesuré dans Courant électrique ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Densité de courant de dérive due aux électrons libres ?
Densité de courant de dérive due aux électrons libres est généralement mesuré à l'aide de Microampère[µA] pour Courant électrique. Ampère[µA], Milliampère[µA], centiampère[µA] sont les quelques autres unités dans lesquelles Densité de courant de dérive due aux électrons libres peut être mesuré.
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