|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - ПолупроводникиПолупроводникиИсторические сведения Полупроводники как особый класс веществ, были известны еще с конца XIX века, только развитие теории твердого тела позволила понять их особенность задолго до этого были обнаружены: 1. эффект выпрямления тока на контакте металл-полупроводник 2. фотопроводимость. Были построены первые приборы на их основе. О. В. Лосев (1923) доказал возможность использования контактов
полупроводник-металл для усиления и генерации колебаний (кристаллический
детектор). Однако в последующие годы кристаллические детекторы были
вытеснены электронными лампами и лишь в начале 50 - х годов с открытием
транзисторов (США 1949 год) началось широкое применение полупроводников В СССР изучение полупроводников начались в конце 20 - х годов под руководством А.Ф. Иоффе в Физико-техническом институте АН СССР. Интерес к оптическим свойствам полупроводников возрос всвязи с открытием вынужденного излучения в полупроводниках, что привело к созданию полупроводниковых лазеров вначале на p - n - переходе, а затем на гетеропереходах. В последнее время большее распространение получили приборы, основанные на действии полупроводников. Эти вещества стали изучать сравнительно недавно, однако без них уже не может обойтись ни современная электроника, ни медицина, ни многие другие науки. Свойства полупроводников Полупроводники - широкий класс веществ, характеризующийся значениями удельной электропроводности (, лежащей в диапазоне между удельной электропроводностью металлов и хороших диэлектриков, то есть эти вещества не могут быть отнесены как к диэлектрикам (так как не являются хорошими изоляторами), так и к металлам (не являются хорошими проводниками электрического тока). К полупроводникам, например, относят такие вещества как германий, кремний, селен, теллур, а также некоторые оксиды, сульфиды и сплавы металлов. Полупроводники долгое время не привлекали особого внимания ученых и
инженеров. Одним из первых начал систематические исследования физических
свойств полупроводников выдающийся советский физик Абрам Федорович Иоффе. 1) С повышением температуры удельное сопротивление полупроводников уменьшается, в отличие от металлов, у которых удельное сопротивление с повышением температуры увеличивается. Причем как правило в широком интервале температур возрастание это происходит экспоненционально: ( = (о ( exp. (-(a / kT ) где (а - так называемая энергия активации проводимости, (о - коэффициент зависящий от температуры Удельное сопротивление полупроводниковых кристаллов может также уменьшатся при воздействии света или сильных электронных полей. 2) Свойство односторонней проводимости контакта двух полупроводников.
Строение полупроводников и принцип их действия. Как было уже сказано, полупроводники представляют собой особый класс кристаллов. Валентные электроны образуют правильные ковалентные связи, схематически представленные на рис.1 . Такой идеальный полупроводник совершенно не проводит электрического тока (при отсутствии освещения и радиационного облучения) . Так же как и в непроводниках электроны в полупроводниках связаны с
атомами, однако данная связь очень непрочная. При повышении температуры В отличии от проводников носителями тока в полупроводниковых веществах могут быть не только электроны , но и «дырки» . При потере электрона одним из атомов полупроводника на его орбите остается пустое место-«дырка» при воздействии электрическим поле на кристалл «дырка » как положительный заряд перемещается в сторону вектора E, что фактически происходит благодаря разрыву одних связей и восстановление других. «Дырку» условно можно считать частицей , несущей положительный заряд. Примесная проводимость. Один и тот же полупроводник обладает либо электронной ,либо дырочной
проводимостью - это зависит от химического состава введенных примесей. Рассматривая механизм влияния примесей на электропроводимость полупроводников, следует рассматривать два случая: Электронная проводимость . Добавка в германий примесей, богатых электронами , например мышьяка или
сурьмы , позволяет получить полупроводник с электронной проводимостью или
полупроводник n - типа ( от латинского слова «негативус» - Дырочная проводимость Добавка в тот же германий алюминия, галлия или индия создает в кристалле
избыток дырок. Тогда полупроводник будет обладать дырочной проводимостью -
полупроводник p - типа. Жидкие полупроводники Плавление многих кристалических полупроводников сопроводается резким
увеличением их электропроводности Q до значений типичныхдля металлов (см
рис. 5а). Однако для ряда полупроводников (например HgSe, HgTe и. т. д.)
характерно сохранение или уменьшение Q при плавлении и сохранение
полупроводниками характера температурной зависимости Q (см рис. 5б). Использование полупроводников. Наиболее важные для техники полупроводниковые приборы - диоды, транзисторы,
тиристоры основаны на использовании замечательных материалов с электронной
или дырочной проводимостью.
|
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |