Geleidbaarheid in halfgeleiders Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Geleidbaarheid is de maat voor het gemak waarmee een elektrische lading of warmte door een materiaal kan gaan. Het is het omgekeerde van resistiviteit. Controleer FAQs
σ=(ρe[Charge-e]μn)+(ρh[Charge-e]μp)
σ - Geleidbaarheid?ρe - Elektronendichtheid?μn - Mobiliteit van Electron?ρh - Gaten Dichtheid?μp - Mobiliteit van gaten?[Charge-e] - Lading van elektron?[Charge-e] - Lading van elektron?

Geleidbaarheid in halfgeleiders Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Geleidbaarheid in halfgeleiders-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Geleidbaarheid in halfgeleiders-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Geleidbaarheid in halfgeleiders-vergelijking eruit ziet als.

0.8681Edit=(3E+10Edit1.6E-19180Edit)+(100000.345Edit1.6E-19150Edit)
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Elektronica » Category EDC » fx Geleidbaarheid in halfgeleiders

Geleidbaarheid in halfgeleiders Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Geleidbaarheid in halfgeleiders?

Eerste stap Overweeg de formule
σ=(ρe[Charge-e]μn)+(ρh[Charge-e]μp)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
σ=(3E+10kg/cm³[Charge-e]180m²/V*s)+(100000.345kg/cm³[Charge-e]150m²/V*s)
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
σ=(3E+10kg/cm³1.6E-19C180m²/V*s)+(100000.345kg/cm³1.6E-19C150m²/V*s)
Volgende stap Eenheden converteren
σ=(3E+16kg/m³1.6E-19C180m²/V*s)+(1E+11kg/m³1.6E-19C150m²/V*s)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
σ=(3E+161.6E-19180)+(1E+111.6E-19150)
Volgende stap Evalueer
σ=0.868061695989221S/m
Laatste stap Afrondingsantwoord
σ=0.8681S/m

Geleidbaarheid in halfgeleiders Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Geleidbaarheid
Geleidbaarheid is de maat voor het gemak waarmee een elektrische lading of warmte door een materiaal kan gaan. Het is het omgekeerde van resistiviteit.
Symbool: σ
Meting: Elektrische geleidbaarheidEenheid: S/m
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Elektronendichtheid
Elektronendichtheid verwijst naar de maat van hoeveel elektronen aanwezig zijn in een bepaalde hoeveelheid van het materiaal.
Symbool: ρe
Meting: DikteEenheid: kg/cm³
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Mobiliteit van Electron
Mobiliteit van elektronen wordt gedefinieerd als de grootte van de gemiddelde driftsnelheid per eenheid elektrisch veld.
Symbool: μn
Meting: MobiliteitEenheid: m²/V*s
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Gaten Dichtheid
Gatendichtheid verwijst naar het aantal lege energietoestanden (bekend als "gaten") dat kan bestaan in de valentieband van een halfgeleidermateriaal.
Symbool: ρh
Meting: DikteEenheid: kg/cm³
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Mobiliteit van gaten
Mobiliteit van gaten is het vermogen van een gat om door een metaal of halfgeleider te bewegen, in aanwezigheid van een aangelegd elektrisch veld.
Symbool: μp
Meting: MobiliteitEenheid: m²/V*s
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Lading van elektron
De lading van een elektron is een fundamentele fysische constante, die de elektrische lading vertegenwoordigt die wordt gedragen door een elektron, het elementaire deeltje met een negatieve elektrische lading.
Symbool: [Charge-e]
Waarde: 1.60217662E-19 C
Lading van elektron
De lading van een elektron is een fundamentele fysische constante, die de elektrische lading vertegenwoordigt die wordt gedragen door een elektron, het elementaire deeltje met een negatieve elektrische lading.
Symbool: [Charge-e]
Waarde: 1.60217662E-19 C

Andere formules in de categorie Halfgeleiderkenmerken

​Gan Fermi-niveau van intrinsieke halfgeleiders
EFi=Ec+Ev2
​Gan Mobiliteit van ladingdragers
μ=VdEI
​Gan Lengte elektronendiffusie
Ln=Dnτn
​Gan Geleidbaarheid van extrinsieke halfgeleiders voor N-type
σn=Nd[Charge-e]μn

Hoe Geleidbaarheid in halfgeleiders evalueren?

De beoordelaar van Geleidbaarheid in halfgeleiders gebruikt Conductivity = (Elektronendichtheid*[Charge-e]*Mobiliteit van Electron)+(Gaten Dichtheid*[Charge-e]*Mobiliteit van gaten) om de Geleidbaarheid, De geleidbaarheid in halfgeleiders wordt gedefinieerd als de som van de geleidbaarheid in n-type en p-type halfgeleiders, te evalueren. Geleidbaarheid wordt aangegeven met het symbool σ.

Hoe kan ik Geleidbaarheid in halfgeleiders evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Geleidbaarheid in halfgeleiders te gebruiken, voert u Elektronendichtheid e), Mobiliteit van Electron n), Gaten Dichtheid h) & Mobiliteit van gaten p) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Geleidbaarheid in halfgeleiders

Wat is de formule om Geleidbaarheid in halfgeleiders te vinden?
De formule van Geleidbaarheid in halfgeleiders wordt uitgedrukt als Conductivity = (Elektronendichtheid*[Charge-e]*Mobiliteit van Electron)+(Gaten Dichtheid*[Charge-e]*Mobiliteit van gaten). Hier is een voorbeeld: 868059.3 = (3.01E+16*[Charge-e]*180)+(100000345000*[Charge-e]*150).
Hoe bereken je Geleidbaarheid in halfgeleiders?
Met Elektronendichtheid e), Mobiliteit van Electron n), Gaten Dichtheid h) & Mobiliteit van gaten p) kunnen we Geleidbaarheid in halfgeleiders vinden met behulp van de formule - Conductivity = (Elektronendichtheid*[Charge-e]*Mobiliteit van Electron)+(Gaten Dichtheid*[Charge-e]*Mobiliteit van gaten). Deze formule gebruikt ook Lading van elektron, Lading van elektron constante(n).
Kan de Geleidbaarheid in halfgeleiders negatief zijn?
Nee, de Geleidbaarheid in halfgeleiders, gemeten in Elektrische geleidbaarheid kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Geleidbaarheid in halfgeleiders te meten?
Geleidbaarheid in halfgeleiders wordt meestal gemeten met de Siemens/Meter[S/m] voor Elektrische geleidbaarheid. Mho/Meter[S/m], Mho/Centimeter[S/m], Abmho/Meter[S/m] zijn de weinige andere eenheden waarin Geleidbaarheid in halfgeleiders kan worden gemeten.
Copied!