P-N переход,электронно дырочный переход
- vgololobov
- Не в сети
Less
Больше
21 фев 2011 06:59 #11
от vgololobov
А если так...
Ток в проводнике обусловлен наличием большого количества зарядов, электронов, слабо связанных с ядром. Тепловой энергии хватает для их движения, дрейфа. Это движение хаотическое. Под действием источника ЭДС, создающего электрическое поле, движение электронов приобретает направленный характер - направленное движение электронов и есть электрический ток.
У изоляторов свободные электроны почти отсутствуют. И ток, даже при подключении источника ЭДС, тоже.
Полупроводники занимают промежуточное положение между проводниками и изоляторами. Свободные заряды есть, их больше, чем у изоляторов, но меньше, чем у проводников. При этом есть два типа полупроводников: первый, у которого есть свободные электроны, называется n-типа; зато у второго есть свободные вакансии (или дырки), где электроны могут "парковаться", это p-тип.
Когда две пластинки полупроводников соединяют вместе (это и было трудно сделать когда-то), то образуется граница или переход. В отсутствии ЭДС электроны, которые дрейфуют в полупроводнике n-типа (а дырки в полупроводнике p-типа), перемещаются через границу раздела. При этом на границе раздела (на переходе) складывается ситуация, при которой в области n-типа получается нехватка электронов, "удравших" за границу. Эта область оказывается заряжена положительно. А область p-типа заряжается отрицательно - перешедщие за границу электроны не уравновешены положительными зарядами.
Что такое заряженные области в зоне перехода? Это электрическое поле на границе раздела. Которое препятствует дрейфу электронов из области n-типа и дрейфу дырок из p-типа области. Им приходится двигаться против поля, преодолевая барьер.
Образовавшаяся заряженная зона перехода увеличивается лишь до тех пор, пока энергии носителей заряда (у них есть тепловая энергия) хватает для её преодоления. Затем всё прекращается, устанавливается равновесие.
Что происходит, когда мы прикладваем напряжение так, что плюс источника питания со стороны плюса перехода? Мы усиливаем электрическое поле. Ток не протекает.
А если наоборот? Поле источника питания ослабляет поле перехода. Мы ослабляем барьер, созданный дрейфом зарядов ранее, и теперь у зарядов вновь появляется возможность двигаться направленно, то есть, появляется ток.
С уважением, Владимир Гололобов.
vgololobov ответил в теме P-N переход,электронно дырочный переход
gugjan пишет: что такое дрейвовый ток????полупроводнике??
А если так...
Ток в проводнике обусловлен наличием большого количества зарядов, электронов, слабо связанных с ядром. Тепловой энергии хватает для их движения, дрейфа. Это движение хаотическое. Под действием источника ЭДС, создающего электрическое поле, движение электронов приобретает направленный характер - направленное движение электронов и есть электрический ток.
У изоляторов свободные электроны почти отсутствуют. И ток, даже при подключении источника ЭДС, тоже.
Полупроводники занимают промежуточное положение между проводниками и изоляторами. Свободные заряды есть, их больше, чем у изоляторов, но меньше, чем у проводников. При этом есть два типа полупроводников: первый, у которого есть свободные электроны, называется n-типа; зато у второго есть свободные вакансии (или дырки), где электроны могут "парковаться", это p-тип.
Когда две пластинки полупроводников соединяют вместе (это и было трудно сделать когда-то), то образуется граница или переход. В отсутствии ЭДС электроны, которые дрейфуют в полупроводнике n-типа (а дырки в полупроводнике p-типа), перемещаются через границу раздела. При этом на границе раздела (на переходе) складывается ситуация, при которой в области n-типа получается нехватка электронов, "удравших" за границу. Эта область оказывается заряжена положительно. А область p-типа заряжается отрицательно - перешедщие за границу электроны не уравновешены положительными зарядами.
Что такое заряженные области в зоне перехода? Это электрическое поле на границе раздела. Которое препятствует дрейфу электронов из области n-типа и дрейфу дырок из p-типа области. Им приходится двигаться против поля, преодолевая барьер.
Образовавшаяся заряженная зона перехода увеличивается лишь до тех пор, пока энергии носителей заряда (у них есть тепловая энергия) хватает для её преодоления. Затем всё прекращается, устанавливается равновесие.
Что происходит, когда мы прикладваем напряжение так, что плюс источника питания со стороны плюса перехода? Мы усиливаем электрическое поле. Ток не протекает.
А если наоборот? Поле источника питания ослабляет поле перехода. Мы ослабляем барьер, созданный дрейфом зарядов ранее, и теперь у зарядов вновь появляется возможность двигаться направленно, то есть, появляется ток.
С уважением, Владимир Гололобов.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.