अर्धचालकों में चालकता फॉर्मूला

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चालकता उस आसानी का माप है जिस पर विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी सामग्री से गुजर सकती है। यह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। FAQs जांचें
σ=(ρe[Charge-e]μn)+(ρh[Charge-e]μp)
σ - प्रवाहकत्त्व?ρe - इलेक्ट्रॉन घनत्व?μn - इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता?ρh - छिद्रों का घनत्व?μp - छिद्रों की गतिशीलता?[Charge-e] - इलेक्ट्रॉन का आवेश?[Charge-e] - इलेक्ट्रॉन का आवेश?

अर्धचालकों में चालकता उदाहरण

मूल्यों के साथ
इकाइयों के साथ
केवल उदाहरण

अर्धचालकों में चालकता समीकरण मूल्यों के साथ जैसा दिखता है।

अर्धचालकों में चालकता समीकरण इकाइयों के साथ जैसा दिखता है।

अर्धचालकों में चालकता समीकरण जैसा दिखता है।

0.8681Edit=(3E+10Edit1.6E-19180Edit)+(100000.345Edit1.6E-19150Edit)
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अर्धचालकों में चालकता समाधान

अर्धचालकों में चालकता की गणना कैसे करें, इसके लिए हमारे चरण-दर-चरण समाधान का पालन करें।

पहला कदम सूत्र पर विचार करें
σ=(ρe[Charge-e]μn)+(ρh[Charge-e]μp)
अगला कदम चरों के प्रतिस्थापन मान
σ=(3E+10kg/cm³[Charge-e]180m²/V*s)+(100000.345kg/cm³[Charge-e]150m²/V*s)
अगला कदम स्थिरांकों के प्रतिस्थापन मान
σ=(3E+10kg/cm³1.6E-19C180m²/V*s)+(100000.345kg/cm³1.6E-19C150m²/V*s)
अगला कदम इकाइयों को परिवर्तित करें
σ=(3E+16kg/m³1.6E-19C180m²/V*s)+(1E+11kg/m³1.6E-19C150m²/V*s)
अगला कदम मूल्यांकन के लिए तैयार रहें
σ=(3E+161.6E-19180)+(1E+111.6E-19150)
अगला कदम मूल्यांकन करना
σ=0.868061695989221S/m
अंतिम चरण उत्तर को गोल करना
σ=0.8681S/m

अर्धचालकों में चालकता FORMULA तत्वों

चर
स्थिरांक
प्रवाहकत्त्व
चालकता उस आसानी का माप है जिस पर विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी सामग्री से गुजर सकती है। यह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है।
प्रतीक: σ
माप: विद्युत चालकताइकाई: S/m
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
इलेक्ट्रॉन घनत्व
इलेक्ट्रॉन घनत्व से तात्पर्य इस माप से है कि किसी सामग्री की दी गई मात्रा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं।
प्रतीक: ρe
माप: घनत्वइकाई: kg/cm³
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता
इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के औसत बहाव वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित किया गया है।
प्रतीक: μn
माप: गतिशीलताइकाई: m²/V*s
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
छिद्रों का घनत्व
छेद घनत्व रिक्त ऊर्जा अवस्थाओं ("छिद्र" के रूप में जाना जाता है) की संख्या को संदर्भित करता है जो एक अर्धचालक सामग्री के वैलेंस बैंड में मौजूद हो सकता है।
प्रतीक: ρh
माप: घनत्वइकाई: kg/cm³
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
छिद्रों की गतिशीलता
छिद्रों की गतिशीलता लागू विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी धातु या अर्धचालक के माध्यम से चलने की एक छेद की क्षमता है।
प्रतीक: μp
माप: गतिशीलताइकाई: m²/V*s
टिप्पणी: मान 0 से अधिक होना चाहिए.
इलेक्ट्रॉन का आवेश
इलेक्ट्रॉन का आवेश एक मौलिक भौतिक स्थिरांक है, जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा किए गए विद्युत आवेश का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक नकारात्मक विद्युत आवेश वाला प्राथमिक कण है।
प्रतीक: [Charge-e]
कीमत: 1.60217662E-19 C
इलेक्ट्रॉन का आवेश
इलेक्ट्रॉन का आवेश एक मौलिक भौतिक स्थिरांक है, जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा किए गए विद्युत आवेश का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक नकारात्मक विद्युत आवेश वाला प्राथमिक कण है।
प्रतीक: [Charge-e]
कीमत: 1.60217662E-19 C

अर्धचालक विशेषताएँ श्रेणी में अन्य सूत्र

​जाना आंतरिक अर्धचालकों का फर्मी स्तर
EFi=Ec+Ev2
​जाना चार्ज वाहकों की गतिशीलता
μ=VdEI
​जाना इलेक्ट्रॉन प्रसार लंबाई
Ln=Dnτn
​जाना एन-प्रकार के लिए बाह्य अर्धचालकों की चालकता
σn=Nd[Charge-e]μn

अर्धचालकों में चालकता का मूल्यांकन कैसे करें?

अर्धचालकों में चालकता मूल्यांकनकर्ता प्रवाहकत्त्व, सेमीकंडक्टर्स में चालकता को n- प्रकार और पी-प्रकार अर्धचालकों में चालकता के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। का मूल्यांकन करने के लिए Conductivity = (इलेक्ट्रॉन घनत्व*[Charge-e]*इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता)+(छिद्रों का घनत्व*[Charge-e]*छिद्रों की गतिशीलता) का उपयोग करता है। प्रवाहकत्त्व को σ प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।

इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करके अर्धचालकों में चालकता का मूल्यांकन कैसे करें? अर्धचालकों में चालकता के लिए इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करने के लिए, इलेक्ट्रॉन घनत्व e), इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता n), छिद्रों का घनत्व h) & छिद्रों की गतिशीलता p) दर्ज करें और गणना बटन दबाएं।

FAQs पर अर्धचालकों में चालकता

अर्धचालकों में चालकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
अर्धचालकों में चालकता का सूत्र Conductivity = (इलेक्ट्रॉन घनत्व*[Charge-e]*इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता)+(छिद्रों का घनत्व*[Charge-e]*छिद्रों की गतिशीलता) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है- 868059.3 = (3.01E+16*[Charge-e]*180)+(100000345000*[Charge-e]*150).
अर्धचालकों में चालकता की गणना कैसे करें?
इलेक्ट्रॉन घनत्व e), इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता n), छिद्रों का घनत्व h) & छिद्रों की गतिशीलता p) के साथ हम अर्धचालकों में चालकता को सूत्र - Conductivity = (इलेक्ट्रॉन घनत्व*[Charge-e]*इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता)+(छिद्रों का घनत्व*[Charge-e]*छिद्रों की गतिशीलता) का उपयोग करके पा सकते हैं। यह सूत्र इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश स्थिरांक का भी उपयोग करता है.
क्या अर्धचालकों में चालकता ऋणात्मक हो सकता है?
{हां या नहीं}, विद्युत चालकता में मापा गया अर्धचालकों में चालकता ऋणात्मक {हो सकता है या नहीं हो सकता}।
अर्धचालकों में चालकता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है?
अर्धचालकों में चालकता को आम तौर पर विद्युत चालकता के लिए सीमेंस/मीटर[S/m] का उपयोग करके मापा जाता है। म्हो/मीटर[S/m], म्हो/सेंटीमीटर[S/m], ऐबम्हो/मीटर[S/m] कुछ अन्य इकाइयाँ हैं जिनमें अर्धचालकों में चालकता को मापा जा सकता है।
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