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本征半导体中的电流之和为多少

发布时间: 2021-01-09 09:18:28

1. 模拟电路本征半导体中空穴和电子所带的电荷为什么符号相反

这个问来题首先要弄源清空穴是什么。半导体材料和三价元素形成混合物,原子间要形成最外层8电子的稳定状态缺少一个电子,缺少的这一个电子就叫空穴,这时,其它电子如果填补了这个空穴,相当于这个空穴移动了,这就是空穴移动,空穴移动的方向和电子移动方向相反,而电流的方向跟电子运动方向相反,即跟空穴移动方向相同,这样空穴类似于正电子,所以跟电子负号相反。

2. 本征半导体在外加电压作用下为什么形成电流

本征半导抄体中的电子在正常情况下是被共价键束缚的,不会定向运动。但是在外加足够电压(注意必须是足够电压!)的情况下,电子获得的电场力大于共价键的引力之后,就会有电子脱离共价键向电场反方向运动;于此同时电子原来所在的位置就留下了一个“空穴”,这个“空穴”的引力加上电场力的作用会使得相邻的电子很容易脱离共价键的束缚而移动到这个“空穴”处——就像多米诺骨牌一样,电子们纷纷向电场反方向运动。从测量角度而言,就形成了沿电场方向的电流。

3. 本征半导体在外加电压作用下为什么会形成电流

本征半导体虽然不比掺杂半导体,但内部仍然存在少许自由电子(载流子或少子),这些少子在专外加电属压(电场)的情况下,回向正极迁移,形成电流。当然也会有扩散导致的扩散电流,最终会到达平衡状态,出现耗尽层,从外看来,电流为零。

4. 半导体的概念是什么液体可以是半导体吗

锗、硅、硒、砷化镓及许多金属氧化物和金属硫化物等物体,它们的导电能力介于导体和回绝缘体之间,叫答做半导体。

半导体具有一些特殊性质。如利用半导体的电阻率与温度的关系可制成自动控制用的热敏元件(热敏电阻);利用它的光敏特性可制成自动控制用的光敏元件,像光电池、光电管和光敏电阻等。

半导体还有一个最重要的性质,如果在纯净的半导体物质中适当地掺入微量杂质测其导电能力将会成百万倍地增加。利用这一特性可制造各种不同用途的半导体器件,如半导体二极管、三极管等。

把一块半导体的一边制成P型区,另一边制成N型区,则在交界处附近形成一个具有特殊性能的薄层,一般称此薄层为PN结。图中上部分为P型半导体和N型半导体界面两边载流子的扩散作用(用黑色箭头表示)。中间部分为PN结的形成过程,示意载流子的扩散作用大于漂移作用(用蓝色箭头表示,红色箭头表示内建电场的方向)。下边部分为PN结的形成。表示扩散作用和漂移作用的动态平衡。

液体可以是半导体

5. 二极管是什么二极管的作用是什么

二极管又称晶抄体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n
结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
1、二极管的基本特性和作用是“单向导通”,另一个角度“反向截止”。
2、导通区域附近,电流与电压呈现严格指数关系,因此,也用于设计“指数运算”及“对数运算”电路。
3、导通时,压降基本恒定,某些场合也用于小幅度“降压”。

6. 本征半导体在外加电压作用下,为什么会形成电流

本征半导体中的电子在正常情况下是被共价键束缚的,不会定向运动。但内是在外加足够容电压(注意必须是足够电压!)的情况下,电子获得的电场力大于共价键的引力之后,就会有电子脱离共价键向电场反方向运动;于此同时电子原来所在的位置就留下了一个“空穴”,这个“空穴”的引力加上电场力的作用会使得相邻的电子很容易脱离共价键的束缚而移动到这个“空穴”处——就像多米诺骨牌一样,电子们纷纷向电场反方向运动。从测量角度而言,就形成了沿电场方向的电流。

7. 本征半导体内部产生电子空穴数量是

给我加分啊,朋友,加了给你解释啊,呵呵

8. 说说我们用电路检测器检测一块橡皮是否导电的过程

橡皮是绝缘体,不导电。利用这个原理很容易检测:一节电池,一个灯泡,一专段导属线,一个橡皮,接成最简单的电路,灯泡不亮,即可。

通常把导电性和导电导热性差或不好的材料,如金刚石、人工晶体、琥珀、陶瓷,橡胶等等,称为绝缘体。而把导电、导热都比较好的金属如金、银、铜、 铁、锡、铝等称为导体。可以简单的把介于导体和绝缘体之间的材料称为半导体。容易导电的叫做导体。


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原理

绝缘体在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”,而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘体也不是绝对不导电的物体。如果在绝缘材料两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。

绝缘材料中通常只有微量的自由电子,在未被击穿前参加导电的带电粒子主要是由热运动而离解出来的本征离子和杂质粒子。绝缘体的电学性质反映在电导、极化、损耗和击穿等过程中。

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