Электроны в твердых телах

Содержание

Слайд 2

Ковалентная связь между атомами германия Пространственная кристаллическая решетка состоит из атомов,

Ковалентная связь между атомами германия

Пространственная кристаллическая решетка состоит из атомов, связанных

друг с другом валентными электронами
Слайд 3

Собственная проводимость полупроводников Число подвижных носителей заряда по отношению к общему

Собственная проводимость полупроводников

Число подвижных носителей заряда по отношению к общему числу

атомов
Кремний – 0.0000000001 %
Германий – 0.0000001 %
Металлы – число свободных электронов равно числу атомов
Слайд 4

Собственная проводимость полупроводников

Собственная проводимость полупроводников

Слайд 5

Принцип дырочной электропроводности

Принцип дырочной электропроводности

Слайд 6

Примесная проводимость полупроводников Донорные примеси – фосфор, мышьяк, сурьма

Примесная проводимость полупроводников

Донорные примеси – фосфор, мышьяк, сурьма

Слайд 7

Примесная проводимость полупроводников Акцепторные примеси – бор, алюминий, индий

Примесная проводимость полупроводников

Акцепторные примеси – бор, алюминий, индий

Слайд 8

Дрейфовый и диффузионный токи в полупроводниках Дрейфовый ток в полупроводнике –

Дрейфовый и диффузионный токи в полупроводниках

Дрейфовый ток в полупроводнике – это

ток, возникающий за счёт приложенного электрического поля. При этом электроны движутся навстречу линиям напряжённости поля, а дырки – по направлению линий напряжённости поля.
Диффузионный ток – это ток, возникающий из-за неравномерной концентрации носителей заряда. n2>n1. n2-n1=Δn.
Слайд 9

Движение электрона в магнитных полях. Сила Лоренца вызывает отклонение в движении электрона

Движение электрона в магнитных полях.

Сила Лоренца вызывает отклонение в движении электрона

Слайд 10

Эффект Холла Линейная зависимость между напряжением при эффекте Холла и магнитной индукцией, вызывающей это напряжение

Эффект Холла

Линейная зависимость между напряжением при эффекте Холла и магнитной индукцией,

вызывающей это напряжение
Слайд 11

Образование электронно-дырочного перехода В отсутствие внешнего напряжения происходит диффузия N P

Образование электронно-дырочного перехода

В отсутствие внешнего напряжения происходит диффузия
N P электроны
P N

дырки
По обе стороны границы раздела создаются объемные заряды различных знаков
Слайд 12

Прямое включение p-n перехода Внешнее электрическое поле действует навстречу полю объемного заряда Инжекция эмиттер

Прямое включение p-n перехода

Внешнее электрическое поле действует навстречу полю объемного заряда
Инжекция
эмиттер


Слайд 13

Обратное включение p-n перехода Внешнее поле и поле объемного заряда складываются

Обратное включение p-n перехода

Внешнее поле и поле объемного заряда складываются высота

потенциального барьера повышается
Диффузионный ток отсутствует
Имеется ток дрейфа вызванный перемещением неосновных носителей заряда
Слайд 14

ВАХ p-n перехода.

ВАХ p-n перехода.

Слайд 15

Пробой p-n перехода

Пробой p-n перехода

Слайд 16

Переход Шоттки

Переход Шоттки

Слайд 17

Тоннельный эффект.

Тоннельный эффект.

Слайд 18

Эффект Гана

Эффект Гана

Слайд 19