Relation d'Einstein (physique du solide)
En physique du solide, pour un semi-conducteur, la relation d’Einstein, issue de la relation de déplacement quadratique dans un mouvement brownien s’écrit : D n μ n = D p μ p = k B T q = V T = 26 m V {\displaystyle {\frac {D_{n}}{\mu _{n}}}={\frac {D_{p}}{\mu _{p}}}={\frac {k_{B}T}{q}}=V_{T}=26mV} à 300 K où : n se rapporte aux électrons, p aux trous, D représente le coefficient de diffusion, µ la mobilité des porteurs de charge, kB la constante de Boltzmann, T la température thermodynamique et q la charge électrique, q la charge de l'électron....
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Relation d'Einstein (physique du solide)
En physique du solide, pour un semi-conducteur, la relation d’Einstein, issue de la relation de déplacement quadratique dans un mouvement brownien s’écrit : D n μ n = D p μ p = k B T q = V T = 26 m V {\displaystyle {\frac {D_{n}}{\mu _{n}}}={\frac {D_{p}}{\mu _{p}}}={\frac {k_{B}T}{q}}=V_{T}=26mV} à 300 K où : n se rapporte aux électrons, p aux trous, D représente le coefficient de diffusion, µ la mobilité des porteurs de charge, kB la constante de Boltzmann, T la température thermodynamique et q la charge électrique, q la charge de l'électron....
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En physique du solide, pour un semi-conducteur, la relation d’Einstein, issue de la relation de déplacement quadratique dans un mouvement brownien s’écrit : D n μ n = D p μ p = k B T q = V T = 26 m V {\displaystyle {\frac {D_{n}}{\mu _{n}}}={\frac {D_{p}}{\mu _{p}}}={\frac {k_{B}T}{q}}=V_{T}=26mV} à 300 K où : n se rapporte aux électrons, p aux trous, D représente le coefficient de diffusion, µ la mobilité des porteurs de charge, kB la constante de Boltzmann, T la température thermodynamique et q la charge électrique, q la charge de l'électron. Cette relation est très employée dans l'étude des jonctions P-N, dans la photodiode. On retrouve également cette valeur en application photovoltaïque dans le modèle 1-diode.
Texte : Wikipédia, CC BY-SA 4.0. ·
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