Formule Différence de potentiel de contact

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La tension aux bornes de la jonction PN est le potentiel intégré aux bornes de la jonction PN d'un semi-conducteur sans aucune polarisation externe. Vérifiez FAQs
V0=[BoltZ]T[Charge-e]ln(NAND(n1i)2)
V0 - Tension aux bornes de la jonction PN?T - Température absolue?NA - Concentration d'accepteur?ND - Concentration des donneurs?n1i - Concentration intrinsèque de porteurs?[BoltZ] - Constante de Boltzmann?[Charge-e] - Charge d'électron?

Exemple Différence de potentiel de contact

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Différence de potentiel de contact avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Différence de potentiel de contact avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Différence de potentiel de contact.

0.6238Edit=1.4E-23393Edit1.6E-19ln(1E+22Edit1E+24Edit(1E+19Edit)2)
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Différence de potentiel de contact Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Différence de potentiel de contact ?

Premier pas Considérez la formule
V0=[BoltZ]T[Charge-e]ln(NAND(n1i)2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
V0=[BoltZ]393K[Charge-e]ln(1E+221/m³1E+241/m³(1E+191/m³)2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
V0=1.4E-23J/K393K1.6E-19Cln(1E+221/m³1E+241/m³(1E+191/m³)2)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
V0=1.4E-233931.6E-19ln(1E+221E+24(1E+19)2)
L'étape suivante Évaluer
V0=0.623836767969216V
Dernière étape Réponse arrondie
V0=0.6238V

Différence de potentiel de contact Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Tension aux bornes de la jonction PN
La tension aux bornes de la jonction PN est le potentiel intégré aux bornes de la jonction PN d'un semi-conducteur sans aucune polarisation externe.
Symbole: V0
La mesure: Potentiel électriqueUnité: V
Note: La valeur doit être comprise entre 0.3 et 0.8.
Température absolue
La température absolue représente la température du système.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Concentration d'accepteur
La concentration d'accepteur fait référence à la concentration d'atomes de dopant accepteur dans un matériau semi-conducteur.
Symbole: NA
La mesure: Concentration de transporteurUnité: 1/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Concentration des donneurs
La concentration du donneur fait référence à la concentration d'atomes dopants donneurs introduits dans un matériau semi-conducteur pour augmenter le nombre d'électrons libres.
Symbole: ND
La mesure: Concentration de transporteurUnité: 1/m³
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Concentration intrinsèque de porteurs
La concentration intrinsèque de porteurs fait référence à la concentration de porteurs de charge, majoritaires et minoritaires, d'un semi-conducteur intrinsèque à l'équilibre thermique.
Symbole: n1i
La mesure: Concentration de transporteurUnité: 1/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante de Boltzmann
La constante de Boltzmann relie l'énergie cinétique moyenne des particules dans un gaz à la température du gaz et constitue une constante fondamentale en mécanique statistique et en thermodynamique.
Symbole: [BoltZ]
Valeur: 1.38064852E-23 J/K
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
ln
Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
Syntaxe: ln(Number)

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​va Puissance optique rayonnée
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Comment évaluer Différence de potentiel de contact ?

L'évaluateur Différence de potentiel de contact utilise Voltage Across PN Junction = ([BoltZ]*Température absolue)/[Charge-e]*ln((Concentration d'accepteur*Concentration des donneurs)/(Concentration intrinsèque de porteurs)^2) pour évaluer Tension aux bornes de la jonction PN, La formule de différence de potentiel de contact est définie comme la tension qui existe aux bornes d'une jonction pn non polarisée. Le potentiel de contact est établi dans la région de charge d’espace, également appelée région de transition ou d’épuisement. On l'appelle également potentiel de diffusion ou potentiel de jonction intégré. Tension aux bornes de la jonction PN est désigné par le symbole V0.

Comment évaluer Différence de potentiel de contact à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Différence de potentiel de contact, saisissez Température absolue (T), Concentration d'accepteur (NA), Concentration des donneurs (ND) & Concentration intrinsèque de porteurs (n1i) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Différence de potentiel de contact

Quelle est la formule pour trouver Différence de potentiel de contact ?
La formule de Différence de potentiel de contact est exprimée sous la forme Voltage Across PN Junction = ([BoltZ]*Température absolue)/[Charge-e]*ln((Concentration d'accepteur*Concentration des donneurs)/(Concentration intrinsèque de porteurs)^2). Voici un exemple : 0.623837 = ([BoltZ]*393)/[Charge-e]*ln((1E+22*1E+24)/(1E+19)^2).
Comment calculer Différence de potentiel de contact ?
Avec Température absolue (T), Concentration d'accepteur (NA), Concentration des donneurs (ND) & Concentration intrinsèque de porteurs (n1i), nous pouvons trouver Différence de potentiel de contact en utilisant la formule - Voltage Across PN Junction = ([BoltZ]*Température absolue)/[Charge-e]*ln((Concentration d'accepteur*Concentration des donneurs)/(Concentration intrinsèque de porteurs)^2). Cette formule utilise également les fonctions Constante de Boltzmann, Charge d'électron constante(s) et Logarithme naturel (ln).
Le Différence de potentiel de contact peut-il être négatif ?
Oui, le Différence de potentiel de contact, mesuré dans Potentiel électrique peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Différence de potentiel de contact ?
Différence de potentiel de contact est généralement mesuré à l'aide de Volt[V] pour Potentiel électrique. millivolt[V], Microvolt[V], Nanovolt[V] sont les quelques autres unités dans lesquelles Différence de potentiel de contact peut être mesuré.
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