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导体:
导体是能导电的物体,金属导体里面有自由运动的电子,导电的原因是自由电子.半导体随温度其电阻率逐渐变小,导电性能大大提高,导电原因是半导体内的空穴和电子对。
物质存在的形式多种多样,固体、液体、气体、等离子体等等。
我们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。在金属中,部分电子可以脱离原子核的束缚,而在金属内部自由移动,这种电子叫做自由电子。金属导电,靠的就是自由电子。
与金属和绝缘体相比,半导体材料的发现是最晚的,直到20世纪30年代,当材料的提纯技术改进以后,半导体的存在才真正被学术界认可。
半导体
semiconductor
电阻率介于金属和绝缘体之间并有负的电阻温度系数的物质。半导体室温时电阻率约在10-5~107欧·米之间,温度升高时电阻率指数则减小。半导体材料很多,按化学成分可分为元素半导体和化合物半导体两大类。锗和硅是最常用的元素半导体;化合物半导体包括Ⅲ-Ⅴ 族化合物(砷化镓、磷化镓等)、Ⅱ-Ⅵ族化合物( 硫化镉、硫化锌等)、氧化物(锰、铬、铁、铜的氧化物),以及由Ⅲ-Ⅴ族化合物和Ⅱ-Ⅵ族化合物组成的固溶体(镓铝砷、镓砷磷等)。除上述晶态半导体外,还有非晶态的玻璃半导体、有机半导体等。
本征半导体 不含杂质且无晶格缺陷的半导体称为本征半导体。在极低温度下,半导体的价带是满带(见能带理论),受到热激发后,价带中的部分电子会越过禁带进入能量较高的空带,空带中存在电子后成为导带,价带中缺少一个电子后形成一个带正电的空位,称为空穴(图 1 )。导带中的电子和价带中的空穴合称电子 - 空穴对,均能自由移动,即载流子,它们在外电场作用下产生定向运动而形成宏观电流,分别称为电子导电和空穴导电。这种由于电子-空穴对的产生而形成的混合型导电称为本征导电。导带中的电子会落入空穴,电子-空穴对消失,称为复合。复合时释放出的能量变成电磁辐射(发光)或晶格的热振动能量(发热)。在一定温度下,电子 - 空穴对的产生和复合同时存在并达到动态平衡,此时半导体具有一定的载流子密度,从而具有一定的电阻率。温度升高时,将产生更多的电子 - 空穴对,载流子密度增加,电阻率减小。无晶格缺陷的纯净半导体的电阻率较大,实际应用不多。
半导体中杂质 半导体中的杂质对电阻率的影响非常大。半导体中掺入微量杂质时,杂质原子附近的周期势场受到干扰并形成附加的束缚状态,在禁带中产加的杂质能级。例如四价元素锗或硅晶体中掺入五价元素磷、砷、锑等杂质原子时,杂质原子作为晶格的一分子,其五个价电子中有四个与周围的锗(或硅)原子形成共价结合,多余的一个电子被束缚于杂质原子附近,产生类氢能级。杂质能级位于禁带上方靠近导带底附近。杂质能级上的电子很易激发到导带成为电子载流子。这种能提供电子载流子的杂质称为施主,相应能级称为施主能级。施主能级上的电子跃迁到导带所需能量比从价带激发到导带所需能量小得多(图2)。在锗或硅晶体中掺入微量三价元素硼、铝、镓等杂质原子时,杂质原子与周围四个锗(或硅)原子形成共价结合时尚缺少一个电子,因而存在一个空位,与此空位相应的能量状态就是杂质能级,通常位于禁带下方靠近价带处。价带中的电子很易激发到杂质能级上填补这个空位,使杂质原子成为负离子。价带中由于缺少一个电子而形成一个空穴载流子(图3)。这种能提供空穴的杂质称为受主杂质。存在受主杂质时,在价带中形成一个空穴载流子所需能量比本征半导体情形要小得多。半导体掺杂后其电阻率大大下降。加热或光照产生的热激发或光激发都会使自由载流子数增加而导致电阻率减小,半导体热敏电阻和光敏电阻就是根据此原理制成的。对掺入施主杂质的半导体,导电载流子主要是导带中的电子,属电子型导电,称N型半导体。掺入受主杂质的半导体属空穴型导电,称P型半导体。半导体在任何温度下都能产生电子-空穴对,故N型半导体中可存在少量导电空穴,P型半导体中可存在少量导电电子,它们均称为少数载流子。在半导体器件的各种效应中,少数载流子常扮演重要角色。
PN结 P型半导体与N型半导体相互接触时,其交界区域称为PN结。P区中的自由空穴和N区中的自由电子要向对方区域扩散,造成正负电荷在 PN 结两侧的积累,形成电偶极层(图4 )。电偶极层中的电场方向正好阻止扩散的进行。当由于载流子数密度不等引起的扩散作用与电偶层中电场的作用达到平衡时,P区和N区之间形成一定的电势差,称为接触电势差。由于P 区中的空穴向N区扩散后与N区中的电子复合,而N区中的电子向P区扩散后与P 区中的空穴复合,这使电偶极层中自由载流子数减少而形成高阻层,故电偶极层也叫阻挡层,阻挡层的电阻值往往是组成PN结的半导体的原有阻值的几十倍乃至几百倍。
PN结具有单向导电性,半导体整流管就是利用PN结的这一特性制成的。PN结的另一重要性质是受到光照后能产生电动势,称光生伏打效应,可利用来制造光电池。半导体三极管、可控硅、PN结光敏器件和发光二极管等半导体器件均利用了PN结的特性。
什么是半导体呢?
顾名思义:导电性能介于导体与绝缘体(insulator)之间的材料,叫做半导体(semiconductor).
物质存在的形式多种多样,固体、液体、气体、等离子体等等。我们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。与导体和绝缘体相比,半导体材料的发现是最晚的,直到20世纪30年代,当材料的提纯技术改进以后,半导体的存在才真正被学术界认可。
半导体的发现实际上可以追溯到很久以前,
1833年,英国巴拉迪最先发现硫化银的电阻随着温度的变化情况不同于一般金属,一般情况下,金属的电阻随温度升高而增加,但巴拉迪发现硫化银材料的电阻是随着温度的上升而降低。这是半导体现象的首次发现。不久,
1839年法国的贝克莱尔发现半导体和电解质接触形成的结,在光照下会产生一个电压,这就是后来人们熟知的光生伏特效应,这是被发现的半导体的第二个特征。
在1874年,德国的布劳恩观察到某些硫化物的电导与所加电场的方向有关,即它的导电有方向性,在它两端加一个正向电压,它是导通的;如果把电压极性反过来,它就不导电,这就是半导体的整流效应,也是半导体所特有的第三种特性。同年,舒斯特又发现了铜与氧化铜的整流效应。
1873年,英国的史密斯发现硒晶体材料在光照下电导增加的光电导效应,这是半导体又一个特有的性质。
半导体的这四个效应,(jianxia霍尔效应的余绩——四个伴生效应的发现)虽在1880年以前就先后被发现了,但半导体这个名词大概到1911年才被考尼白格和维斯首次使用。而总结出半导体的这四个特性一直到1947年12月才由贝尔实验室完成。很多人会疑问,为什么半导体被认可需要这么多年呢?主要原因是当时的材料不纯。没有好的材料,很多与材料相关的问题就难以说清楚。
半导体于室温时电导率约在10ˉ10~10000/Ω·cm之间,纯净的半导体温度升高时电导率按指数上升。半导体材料有很多种,按化学成分可分为元素半导体和化合物半导体两大类。锗和硅是最常用的元素半导体;化合物半导体包括Ⅲ-Ⅴ 族化合物(砷化镓、磷化镓等)、Ⅱ-Ⅵ族化合物( 硫化镉、硫化锌等)、氧化物(锰、铬、铁、铜的氧化物),以及由Ⅲ-Ⅴ族化合物和Ⅱ-Ⅵ族化合物组成的固溶体(镓铝砷、镓砷磷等)。除上述晶态半导体外,还有非晶态的有机物半导体等。
本征半导体(intrinsic semiconductor) 没有掺杂且无晶格缺陷的纯净半导体称为本征半导体。在绝对零度温度下,半导体的价带(valence band)是满带(见能带理论),受到光电注入或热激发后,价带中的部分电子会越过禁带(forbidden band/band gap)进入能量较高的空带,空带中存在电子后成为导带(conduction band),价带中缺少一个电子后形成一个带正电的空位,称为空穴(hole),导带中的电子和价带中的空穴合称为电子 - 空穴对。上述产生的电子和空穴均能自由移动,成为自由载流子(free carrier),它们在外电场作用下产生定向运动而形成宏观电流,分别称为电子导电和空穴导电。这种由于电子-空穴对的产生而形成的混合型导电称为本征导电。导带中的电子会落入空穴,使电子-空穴对消失,称为复合(recombination)。复合时产生的能量以电磁辐射(发射光子photon)或晶格热振动(发射声子phonon)的形式释放。在一定温度下,电子 - 空穴对的产生和复合同时存在并达到动态平衡,此时本征半导体具有一定的载流子浓度,从而具有一定的电导率。加热或光照会使半导体发生热激发或光激发,从而产生更多的电子 - 空穴对,这时载流子浓度增加,电导率增加。半导体热敏电阻和光敏电阻等半导体器件就是根据此原理制成的。常温下本征半导体的电导率较小,载流子浓度对温度变化敏感,所以很难对半导体特性进行控制,因此实际应用不多。
杂质半导体(extrinsic semiconductor) 半导体中的杂质对电导率的影响非常大,本征半导体经过掺杂就形成杂质半导体,一般可分为n型半导体和p型半导体。半导体中掺入微量杂质时,杂质原子附近的周期势场受到干扰并形成附加的束缚状态,在禁带中产生附加的杂质能级。能提供电子载流子的杂质称为施主(donor)杂质,相应能级称为施主能级,位于禁带上方靠近导带底附近。例如四价元素锗或硅晶体中掺入五价元素磷、砷、锑等杂质原子时,杂质原子作为晶格的一分子,其五个价电子中有四个与周围的锗(或硅)原子形成共价键,多余的一个电子被束缚于杂质原子附近,产生类氢浅能级-施主能级。施主能级上的电子跃迁到导带所需能量比从价带激发到导带所需能量小得多,很易激发到导带成为电子载流子,因此对于掺入施主杂质的半导体,导电载流子主要是被激发到导带中的电子,属电子导电型,称为n型半导体。由于半导体中总是存在本征激发的电子空穴对,所以在n型半导体中电子是多数载流子,空穴是少数载流子。相应地,能提供空穴载流子的杂质称为受主(acceptor)杂质,相应能级称为受主能级,位于禁带下方靠近价带顶附近。例如在锗或硅晶体中掺入微量三价元素硼、铝、镓等杂质原子时,杂质原子与周围四个锗(或硅)原子形成共价结合时尚缺少一个电子,因而存在一个空位,与此空位相应的能量状态就是受主能级。由于受主能级靠近价带顶,价带中的电子很容易激发到受主能级上填补这个空位,使受主杂质原子成为负电中心。同时价带中由于电离出一个电子而留下一个空位,形成自由的空穴载流子,这一过程所需电离能比本征半导体情形下产生电子空穴对要小得多。因此这时空穴是多数载流子,杂质半导体主要靠空穴导电,即空穴导电型,称为p型半导体。在p型半导体中空穴是多数载流子,电子是少数载流子。在半导体器件的各种效应中,少数载流子常扮演重要角色。
- 阿啵呲嘚
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按固体能带理论,物质的核外电子有不同的能量.根据核外电子能级的不同,把它们的能级划分为三种能带:导带、禁带和价带(满带).x0d在禁带里,是不允许有电子存在的.禁带把导带和价带分开,对于导体,它的大量电子处于导带,能自由移动.在电场作用下,成为载流子.因此,导体载流子的浓度很大.x0d对绝缘体和半导体,它的电子大多数都处于价带,不能自由移动.但在热、光等外界因素的作用下,可以使少量价带中的电子越过禁带,跃迁到导带上去成为载流子.x0d绝缘体和半导体的区别主要是禁的宽度不同.半导体的禁带很窄,(一般低于3eV),绝缘体的禁带宽一些,电子的跃迁困难得多.因此,绝缘体的载流子的浓度很小.导电性能很弱.实际绝缘体里,导带里的电子不是没有,并且总有一些电子会从价带跃迁到导带,但数量极少.所以,在一般情况下,可以忽略在外场作用下它们移动所形成的电流.
三者关键的区别在于材料内部自由电子的含量,所谓材料的电阻率其实也就是自由电子含量的宏观体现。在没有被高电压击穿的情况下,良好绝缘体几乎没有自由电子,而导体有大量的自由电子,半导体介于二者之间。导体用来作导电的材料,绝缘体用来隔离带电体。而半导体的用途就很广泛且不同,比如用来制作晶体管、集成电路、热敏电阻、光敏电阻等等。
- 西柚不是西游
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不善于传导电流的物质称为绝缘体(Insulator),绝缘体又称为电介质。它们的电阻率极高。绝缘体的定义:不容易导电的物体叫做绝缘体。 绝缘体和导体,没有绝对的界限。绝缘体在某些条件下可以转化为导体。这里要注意:导电的原因:无论固体还是液体,内部如果有能够自由移动的电子或者离子,那么他就可以导电。没有自由移动的电荷,在某些条件下,可以产生导电粒子,那么它也可以成为导体。
导体(conductor)是指电阻率很小且易于传导电流的物质。导体中存在大量可自由移动的带电粒子称为载流子。在外电场作用下,载流子作定向运动,形成明显的电流。
金属是最常见的一类导体。金属原子最外层的价电子很容易挣脱原子核的束缚,而成为自由电子,留下的正离子(原子实)形成规则的点阵。金属中自由电子的浓度很大,所以金属导体的电导率通常比其他导体材料的大。金属导体的电阻率一般随温度降低而减小。在极低温度下,某些金属与合金的电阻率将消失而转化为“超导体”
- CarieVinne
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自然界中有两类导电性能截然不同的固体材料,一类具有良好的导电性能,称为导体,金属是常见的导体,电阻率很小,约为10-8~10-6欧·米。
另一类的导电性能非常差,称为绝缘体。常见的绝缘体有金刚石、云母、塑料、玻璃、橡胶等。绝缘体的电阻率极高,达108~1020欧·米。
半导体,指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等,而硅更是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。
- mlhxueli
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凡是能够导电的固体、液体和气体,如铜、铝等金属,水银、电解液、电离气体等称为导体;不能导电的固体、液体和气体,如橡皮、玻璃、塑料以及绝缘油、惰性气体等,称为绝缘体;而导电能力介于导体和绝缘体之间的物体,如硅、锗等材料称为半导体。
- 苏萦
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导体:是指电阻率很小且易于传导电流的物质。导体中存在大量可自由移动的带电粒子称为载流子。在外电场作用下,载流子作定向运动,形成明显的电流。
半导体:指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。
绝缘体:不容易导电的物体叫做绝缘体。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。
导体与绝缘体的应用:
用得最多最早的实用“半导体”是电晶体(Transistor)/ 二极体(Diode)。
一、在无线电收音机(Radio)及 电视机(Television)中,作为“讯号放大器 /整流口器”用。
二、近来发展「太阳能(Solar Power)」,也用在「光电池(Solar Cell)」中。
半导体的应用:
可以用来测量温度,测温范围可以达到生产、生活、医疗卫生、科研教学等应用的70%的领域,有较高的准确度和稳定性,分辨率可达0.1℃,甚至达到0.01℃也不是不可能,线性度0.2%,测温范围-100~+300℃,是性价比极高的一种测温元件。
半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间,其电阻受温度影响较大.如图甲是某种半导体材料的电阻随温度
(1)由图可知,半导体电阻R与定值电阻R0串联,当环境温度升高时,半导体电阻会越来越小,根据欧姆定律可知,电路中的电流越来越大,应该给电路中串联一个定值电阻,这样就可以防止电路中的电流过大而烧坏仪表;(2)由图象可知,环境温度为20℃时半导体电阻的阻值R=50Ω,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,由I=UR可得,电源的电压:U=I(R+R0)=0.2A×(50Ω+10Ω)=12V.故答案为:保护电路;50;12.2023-07-17 07:59:231
半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间,其电阻受温度影响较大.如图甲是某种半导体材料的电阻随温度
(1)由图象可知,温度为20℃时,半导体电阻阻值R=50Ω;(2)∵串联电路中总电阻等于各分电阻之和,∴由欧姆定律可得,电源的电压:U=I(R+R0)=0.2A×(50Ω+10Ω)=12V;(3)当电流表的示数I′=0.4A时,电路总电阻:R总=UI′=12V0.4A=30Ω,半导体电阻的阻值:R′=R总-R0=30Ω-10Ω=20Ω,由R-t图象知,半导体电阻为20Ω时,环境温度是40℃,半导体电阻的电功率:PR=I′2R′=(0.4A)2×20Ω=3.2W.答:(1)当环境温度为20℃时,半导体的电阻是50Ω;(2)电源的电压为12V;(3)电流表的读数为0.4A时,当时环境温度为40℃,半导体电阻的电功率是3.2W.2023-07-17 07:59:411
半导体的导电性能介于______和绝缘体之间;某些物质...
【答案】导体;零【答案解析】试题分析:半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间,常见的半导体有硅和锗,还有些物体在温度降到足够低时电阻变为零,这是超导现象。考点:半导体、超导2023-07-17 07:59:501
半导体材料,导电性能介于什么之间
导电性能介于导体与绝缘体之间的叫半导体.半导体材料制成的二极管具有单向导电性. 故答案为:导体;绝缘体;单向导电.2023-07-17 07:59:591
所谓半导体,就是它的导电能力介于()和绝缘体之间的物质。
所谓半导体,就是它的导电能力介于()和绝缘体之间的物质。 正确答案:导体2023-07-17 08:00:061
半导体是导电能力介于什么和什么之间的物质
半导体是介于导体和绝缘体的物质2023-07-17 08:00:334
半导体材料有何特性?
半导体的特征:一、半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间,如硅、锗、硒等,它们的电阻率通常在 之间。二、半导体之所以得到广泛应用,是因为它的导电能力受掺杂、温度和光照的影响十分显著。三、如纯净的半导体单晶硅在室温下电阻率约为 ,若按百万分之一的比例掺入少量杂质(如磷)后,其电阻率急剧下降为 ,几乎降低了一百万倍。半导体具有这种性能的根本原因在于半导体原子结构的特殊性。常用的半导体材料是单晶硅(Si)和单晶锗(Ge)。所谓单晶,是指整块晶体中的原子按一定规则整齐地排列着的晶体。非常纯净的单晶半导体称为本征半导体。扩展资料一、本征半导体的原子结构半导体锗和硅都是四价元素,其原子结构示意图如图Z0102所示。它们的最外层都有4个电子,带4个单位负电荷。通常把原子核和内层电子看作一个整体,称为惯性核。惯性核带有4个单位正电荷,最外层有4个价电子带有4个单位负电荷,因此,整个原子为电中性。二、应用1、在无线电收音机及电视机中,作为“讯号放大器/整流器”用。2、半导体可以用来测量温度,测温范围可以达到生产、生活、医疗卫生、科研教学等应用的70%的领域,有较高的准确度和稳定性,分辨率可达0.1℃,甚至达到0.01℃也不是不可能,线性度0.2%,测温范围-100~+300℃,是性价比极高的一种测温元件。3、半导体致冷器的发展, 它也叫热电致冷器或温差致冷器, 它采用了帕尔贴效应.参考资料来源:百度百科-半导体2023-07-17 08:00:561
半导体的导电能力介于————之间
半导体的导电能力介于(导体和绝缘体)之间。2023-07-17 08:01:381
半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间,其电阻受温度影响较大.如图甲是某种半导体材料的电阻随温度
(1)由图象可知,当t=20℃时,半导体电阻R=50Ω,∵R、R0串联,∴电源的电压U=I(R+R0)=0.2A×(50Ω+10Ω)=12V.(2)当I=0.4A时,此时电路中的总电阻为:R总=UI=12V0.4A=30Ω,导体材料的电阻为:R=R总-R0=30Ω-10Ω=20Ω,由图象可知,当半导体电阻R=20Ω时,环境温度为40℃;(3)由图象可知当t=100℃时,R=10Ω.电路电流I=UR+R0=12V10Ω+10Ω=0.6A,半导体电阻的电功率P=I2R=(0.6A)2×10Ω=3.6W.答:(1)电源的电压U=12V;(2)电流表的读数为0.4A时,当时环境温度是40℃;(3)当环境温度为100℃时,电路中半导体电阻的电功率是3.6W.2023-07-17 08:01:531
半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间,其电阻受温度的影响较大.下表是小白同学对某种半导体材料的
由表中数据知:当t=20℃时,半导体材料电阻R=50.0Ω,串联电路的总电压等于各分电压之和,根据欧姆定律可得:电源的电压:U=IR+IR0=0.3A×50.0Ω+0.3A×10Ω=18V;由表中数据可知,测温范围是:20℃~100℃;故答案为:18;20℃~100℃.2023-07-17 08:02:011
半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间,其电阻受温度影响较大.如图甲是某种半导体材料的电阻R1随温
(1)由乙图可知R1和R2串联,当t=20℃时,半导体电阻R1=50Ω,而定值电阻R2=10Ω,∴电路中的总电阻为:R=R1+R2=50Ω+10Ω=60Ω,而电路中的电流为I=0.2A,∴电源电压为:U=IR=0.2A×60Ω=12V.(2)此时电路中的电流为:I′=0.4A,则此时电路中的总电阻为:R总=UI′=12V0.4A=30Ω,而定值电阻R2=10Ω,∴此时半导体材料的电阻为:R1′=R总-R2=30Ω-10Ω=20Ω,从甲图可知,当半导体电阻R1=20Ω时,环境温度为40℃,故半导体电阻消耗的实际电功率为:P1=I′2R1′=(0.4A)2×20Ω=3.2W.答:(1)电源电压为12V.(2)这时半导体电阻消耗的实际电功率是3.2W.2023-07-17 08:02:071
半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间,其电阻受温度影响较大.如图甲是某种半导体材料的电阻随温度
(1)定值电阻R0的作用是保护电路.(2)由电路图R和R0串联,当t=20℃时,半导体电阻R=50Ω,根据欧姆定律和串联电路电压的关系得:U=IR+IR0=0.2A×50Ω+0.2A×10Ω=12V.答:电源电压为12V.(3)当电流为0.4A时,定值电阻R0的电压为:U0=IR0=0.4A×10Ω=4V,根据欧姆定律和串联电路电压关系得:R=U?U0I=12V?4V0.4A=20Ω,根据甲图象可知,环境温度是40℃,根据电功率公式得:P=I2R=(0.4A)2×20Ω=3.2W,答:当时环境温度为40℃,电功率为3.2W.2023-07-17 08:02:321
导电性能介于金属导体和绝缘体之间的物质是?
顾名思义:常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料,叫做半导体(semiconductor). 物质存在的形式多种多样,固体、液体、气体、等离子体等等。我们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。与导体和绝缘体相比,半导体材料的发现是最晚的,直到20世纪30年代,当材料的提纯技术改进以后,半导体的存在才真正被学术界认可。 半导体的分类,按照其制造技术可以分为:集成电路器件,分立器件、光电半导体、逻辑IC、模拟IC、储存器等大类,一般来说这些还会被分成小类。此外还有以应用领域、设计方法等进行分类,最近虽然不常用,单还是按照IC、LSI、VLSI(超大LSI)及其规模进行分类的方法。此外,还有按照其所处理的信号,可以分成模拟、数字、模拟数字混成及功能进行分类的方法。2023-07-17 08:03:471
半导体是一种重要的材料,它在现代生活中有着广泛的应用,半导体的导电性能介于绝缘体和导体之间,它有一
(1)掺入杂质或提高温度,都可以减小半导体的电阻;(2)半导体的导电能力介于导体与绝缘体之间;半导体受外界光和热的刺激时,其导电能力将会有显著变化;(3)研究某半导体元件的电阻大小和温度的关系,必须要用到的测量工具有电流表;可能会用到的测量工具有滑动变阻器;(4)根据半导体的特点及五大特性,半导体的应用很广泛,比如:条形码扫描器、微处理器、机器人等.故答案为:(1)掺入杂质或提高温度;(2)半导体受外界光和热的刺激时,其导电能力将会有显著变化;(3)电流表;滑动变阻器;(4)条形码扫描器.2023-07-17 08:03:561
在制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体
因为自然界中的半导体的导电性不易控制,而惨杂后的本征半导体容易控制其导电性。2023-07-17 08:04:061
容易到点的物体叫做导体,导电能力介于导体与绝缘体之间的物体叫做什么?
电阻率介于金属和绝缘体之间并有负的电阻温度系数的物质. 半导体室温时电阻率约在10-5~107欧·米之间,温度升高时电阻率指数则减小. 半导体材料很多,按化学成分可分为元素半导体和化合物半导体两大类. 锗和硅是最常用的元素半导体;化合物半导体包括Ⅲ-Ⅴ 族化合物(砷化镓、磷化镓等)、Ⅱ-Ⅵ族化合物( 硫化镉、硫化锌等)、氧化物(锰、铬、铁、铜的氧化物),以及由Ⅲ-Ⅴ族化合物和Ⅱ-Ⅵ族化合物组成的固溶体(镓铝砷、镓砷磷等).除上述晶态半导体外,还有非晶态的玻璃半导体、有机半导体等. 半导体(东北方言):意指半导体收音机,因收音机中的晶体管由半导体材料制成而得名.2023-07-17 08:04:151
半导体材料导电方式的最大特点是什么
电阻率会随环境的变化而变化2023-07-17 08:04:252
(2006?济宁)有一些材料,导电能力介于导体和绝缘体之间,这种材料称做半导体.有一种半导体其电阻的大
(1)因电流表的使用时不能超过它的量程,所以当电流表达到满刻度时,电路中的电流为100mA=0.1A;此时,电路中的电阻为:R=UI=3V0.1A=30Ω;由图象可知,热敏电阻的阻值为30Ω时温度为25℃.答:气温表能测量的最高温度是25℃.(2)经上面分析可知:当温度达到25℃后,若温度继续升高,热敏电阻的阻值减小,因电路中只有热敏电阻接入,会使电路中的电流增大,从而超过电流表的量程,损坏电流表,所以李明设计的电路不妥.(3)由图象可知,气温是80℃时,热敏电阻的阻值为5Ω时,为使气温表的量程扩大到80℃,即气温达到80℃时,电路中的电流不能超过0.1A,又因此时热敏电阻的阻值为5Ω,所以在电路中串联一个电阻,如图:当电流表达到满刻度时,电路中的电阻为30Ω,即R总=30Ω.所以串联的电阻为R2=R总-R1=30Ω-5Ω=25Ω.答:新增电阻的阻值为25Ω.(4)由图象可知:0℃时,热敏电阻的阻值为100Ω,此时,电路总的电流是:I=UR总=3V100Ω+25Ω=0.024A=24mA;答:气温表的0℃应与电流表刻度盘的24mA的位置对应.2023-07-17 08:04:321
半导体材料定义
1. 半导体材料(semiconductormaterial)是导电能力介于导体与绝缘体之间的物质。半导体材料是一类具有半导体性能、可用来制作半导体器件和集成电的电子材料,其电导率在10(U-3)~10(U-9)欧姆/厘米范围内2. 半导体器件:导电性介于良导电体与绝缘体之间,利用半导体材料特殊电特性来完成特定功能的电子器件3. 这个问题类似于塑料与塑料制品的关系,半导体器件就是利用半导体材料做的2023-07-17 08:04:482
半导体的特点
常见的半导体材料有硅(si)、锗(ge),化合物半导体,如砷化镓(gaas)等;掺杂或制成其它化合物半导体材料,如硼(b)、磷(p)、锢(in)和锑(sb)等。其中硅是最常用的一种半导体材料。有以下共同特点:1.半导体的导电能力介于导体与绝缘体之间(单向导电性)。2.半导体受外界光和热的刺激时,其导电能力将会有显著变化。3.在纯净半导体中,加入微量的杂质,其导电能力会急剧增强。2023-07-17 08:04:571
半导体与金属相比较有什么特点
半导体是导电能力介于导体和绝缘体之间的物质.它的重要特性表现在以下几个方面: (1)热敏性 半导体材料的电阻率与温度有密切的关系.温度升高,半导体的电阻率会明显变小.例如纯锗(Ge),温度每升高10度,其电阻率就会减少到原来的一半. (2)光电特性 很多半导体材料对光十分敏感,无光照时,不易导电;受到光照时,就变的容易导电了.例如,常用的硫化镉半导体光敏电阻,在无光照时电阻高达几十兆欧,受到光照时电阻会减小到几十千欧.半导体受光照后电阻明显变小的现象称为“光导电”.利用光导电特性制作的光电器件还有光电二极管和光电三极管等. 近年来广泛使用着一种半导体发光器件--发光二极管,它通过电流时能够发光,把电能直接转成光能.目前已制作出发黄,绿,红,蓝几色的发光二极管,以及发出不可见光红外线的发光二极管. 另一种常见的光电转换器件是硅光电池,它可以把光能直接转换成电能,是一种方便的而清洁的能源. (3)搀杂特性 纯净的半导体材料电阻率很高,但掺入极微量的“杂质”元素后,其导电能力会发生极为显著的变化.例如,纯硅的电阻率为214×1000欧姆/厘米,若掺入百万分之一的硼元素,电阻率就会减小到0.4欧姆/厘米.因此,人们可以给半导体掺入微量的某种特定的杂质元素,精确控制它的导电能力,用以制作各种各样的半导体器件.2023-07-17 08:05:271
导电性能介于金属导体和绝缘体之间的物质是?
顾名思义:常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料,叫做半导体(semiconductor). 物质存在的形式多种多样,固体、液体、气体、等离子体等等。我们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。与导体和绝缘体相比,半导体材料的发现是最晚的,直到20世纪30年代,当材料的提纯技术改进以后,半导体的存在才真正被学术界认可。 半导体的分类,按照其制造技术可以分为:集成电路器件,分立器件、光电半导体、逻辑IC、模拟IC、储存器等大类,一般来说这些还会被分成小类。此外还有以应用领域、设计方法等进行分类,最近虽然不常用,单还是按照IC、LSI、VLSI(超大LSI)及其规模进行分类的方法。此外,还有按照其所处理的信号,可以分成模拟、数字、模拟数字混成及功能进行分类的方法。2023-07-17 08:06:031
什么是半导体是导电性能介于导体和绝缘体之间? 拜托帮我解释详细点,谢谢。
你捏着导线去触电门,肯定会电死,用塑料去触,肯定没事。但是用半导体去呢?祝你好运......2023-07-17 08:06:144
关于电阻的填空题
性质;长度;横截面积;材料;温度;增大;减小;半导体;二极管;三极管;超导;电流的热效应2023-07-17 08:06:225
什么是导体?绝缘体和半导体
善于传导电流的物质称为导体。常见的导体有金属、电解质水溶液、电离气体等。对金属来说,内层电子能量较低,充满能带,故不参与导电。金属多数是一价的,每个原子的外层轨道有一个价电子,故晶体中N个价电子不能填满一个能带而形成导带,在外电场作用下导带中的自由电子可从外电场吸收能量,跃迁到自身导带中未被占据的较高能级上,形成电流。 绝缘体在形态上可分为固态、液态和气态。固态绝缘体中又分为非晶态(如塑料、橡胶、玻璃等)和晶态(如云母、金刚石等)两类。晶态绝缘体能带的结构与导体的不同点是:电子恰好填满能量低的能带,其它的能带都是空的,亦即绝缘体中不存在导带,只有满带和空带。满带和空带之间不可能存在电子的能量区域被称为禁带。绝缘体的基本特征就是禁带的宽度(又称能隙)很大。电子很难在热激发或外电场作用下获得足够的能量由满带跃入空带。半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间,其能带结构与绝缘体类似。在绝对零度时,只存在满带和空带。与绝缘体不同的是禁带较窄,在室温下,在外界光、热、电作用下能容易地把满带中能量较高的电子,激发到空带,把空带变为导带。同时,在满带中留下一些电子空位,这些空位称为空穴,可看成是带正电荷的准粒子。在半导体中,一方面,在外电场作用下,导带中电子作定向运动,形成电流,起导电作用;另一方面,满带中的空穴,在外电场作用下,将被其它能态的电子进来填充,同时,在这个电子能态中又产生了新的空穴,于是就出现了电子填补空穴的运动。在电场作用下,填补空穴的电子也作定向移动,形成电流。这种电子填补空穴的运动,完全相当于带正电的空穴在作与电子运动方向相反的运动。为了区别于自由电子的导电,这种导电称之为空穴导电。导带中自由电子的导电和满带中空穴导电是同时存在的,宏观上的电流就是电子电流和空穴电流的代数和。满带中的空穴数和导带中电子数正好相等,都是参与导电的载流子。半导体导电与金属导电的差别,那就是金属中只有自由电子参与导电,而半导体中导带中电子和满带中空穴都参与导电。半导体中自由电子数目较小,有可能通过外部电场作用来控制其中的电子运动。半导体的电阻率随温度不同而明显变化。温度升高时,有更多的电子被热激发,使满带中的空穴数和导带中的电子数急剧增加,导电性能大大提高,电阻率相应地大大降低。2023-07-17 08:06:361
导体和半导体区别是什么?
一、本质不同1、导体:导体是指电阻率很小且易于传导电流的物质。导体中存在大量可自由移动的带电粒子称为载流子。在外电场作用下,载流子作定向运动,形成明显的电流。2、半导体:半导体是指在常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体是指一种导电性可控,范围从绝缘体到导体之间的材料。二、应用不同1、导体:第二类导体常应用于电化学工业,如电解提纯、电镀等;气体导体常应用于电光源制造工业。2、半导体:半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用三、分类不同1、导体第一类导体:金属和石墨是最常见的一类导体。金属和石墨中的原子核和内层电子构成原子实,规则地排列成点阵,而外层的价电子容易挣脱原子核的束缚而成为自由电子,它们构成导电的载流子。金属和石墨导电过程中不引起化学反应,也没有显著的物质转移,称为第一类导体。第二类导体:电解质的溶液或称为电解液的熔融电解质也是导体,其载流子是正负离子。电解液在通电过程中伴随有化学变化,且有物质的转移,称为第二类导体。气体导体:电离的气体也能导电(气体导电),其中的载流子是电子和正负离子。气体的非自持放电和自持放电有许多实际应用。其他导电介质:电的绝缘体又称为电介质。它们的电阻率极高,比金属的电阻率大1014倍以上。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。2、半导体(1)元素半导体。元素半导体是指单一元素构成的半导体,其中对硅、硒的研究比较早。(2)无机合成物半导体。无机合成物主要是通过单一元素构成半导体材料,当然也有多种元素构成的半导体材料,主要的半导体性质有I族与V、VI、VII族;II族与IV、V、VI、VII族;III族与V、VI族;IV族与IV、VI族;V族与VI族;VI族与VI族的结合化合物,但受到元素的特性和制作方式的影响,不是所有的化合物都能够符合半导体材料的要求。(3)有机合成物半导体。有机化合物是指含分子中含有碳键的化合物,把有机化合物和碳键垂直,叠加的方式能够形成导带,通过化学的添加,能够让其进入到能带,这样可以发生电导率,从而形成有机化合物半导体。(4)非晶态半导体。它又被叫做无定形半导体或玻璃半导体,属于半导电性的一类材料。非晶半导体和其他非晶材料一样,都是短程有序、长程无序结构。(5)本征半导体:不含杂质且无晶格缺陷的半导体称为本征半导体。2023-07-17 08:06:471
什么是导体,半导体和绝缘体
教科书中,有叙述啊2023-07-17 08:07:084
容易到点的物体叫做导体,导电能力介于导体与绝缘体之间的物体叫做什么?
电阻率介于金属和绝缘体之间并有负的电阻温度系数的物质. 半导体室温时电阻率约在10-5~107欧·米之间,温度升高时电阻率指数则减小. 半导体材料很多,按化学成分可分为元素半导体和化合物半导体两大类. 锗和硅是最常用的元素半导体;化合物半导体包括Ⅲ-Ⅴ 族化合物(砷化镓、磷化镓等)、Ⅱ-Ⅵ族化合物( 硫化镉、硫化锌等)、氧化物(锰、铬、铁、铜的氧化物),以及由Ⅲ-Ⅴ族化合物和Ⅱ-Ⅵ族化合物组成的固溶体(镓铝砷、镓砷磷等).除上述晶态半导体外,还有非晶态的玻璃半导体、有机半导体等. 半导体(东北方言):意指半导体收音机,因收音机中的晶体管由半导体材料制成而得名.2023-07-17 08:07:161
半导体是什么意思
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绝缘体之间,叫做半导体。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。2023-07-17 08:07:273
半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间,其电阻受温度影响较大。如图甲是某种半导体材料的电阻随温度
(1)保护电路 (2)12V (3)40℃,3.2W2023-07-17 08:07:461
半导体材料是介于导体和绝缘体之间的一大类无机( )材料。
半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等,而硅更是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。2023-07-17 08:08:151
半导体的导电能力介于————之间
半导体的导电能力介于(导体和绝缘体)之间.2023-07-17 08:08:431
为何半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间?
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绝缘体之间,叫做半导体。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。2023-07-17 08:08:491
半导体的导电性能介于______和绝缘体之间;某些物质在温度很低时,电阻就变成了_________,这就是超导现
导体;零 试题分析:半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间,常见的半导体有硅和锗,还有些物体在温度降到足够低时电阻变为零,这是超导现象。2023-07-17 08:08:561
导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。()
导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。() A.正确 B.错误 正确答案:A2023-07-17 08:09:031
(2014?江西一模)半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间,其电阻受温度影响较大.下表是班上探究小
(1)由表中数据知:当t=20℃时,半导体材料电阻R=50.0Ω,电源的电压U=IR+IR0=0.2A×50.0Ω+0.2A×10Ω=12V;(2)当电流表的读数为0.4A时:R0两端的电压U0=IR0=0.4A×10Ω=4V,半导体材料电阻两端的电压UR=U-U0=12V-4V=8V,半导体电阻的阻值是R=URI=8V0.4A=20Ω,由表中数据知:环境温度是40℃.答:(1)电源的电压为12V;(2)当电流表的读数为0.4A时,环境温度为40℃.2023-07-17 08:09:111
为什么半导体的导电能力介于
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绝缘体之间,叫做半导体。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。2023-07-17 08:09:261
常用的半导体材料有哪两种
见的半导体材料有硅(si)、锗(ge),化合物半导体,如砷化镓(gaas)等;掺杂或制成其它化合物半导体材料,如硼(b)、磷(p)、锢(in)和锑(sb)等。其中硅是最常用的一种半导体材料。 有以下共同特点: 1.半导体的导电能力介于导体与绝缘体之间 2.半导体受外界光和热的刺激时,其导电能力将会有显著变化。 3.在纯净半导体中,加入微量的杂质,其导电能力会急剧增强。2023-07-17 08:09:351
半导体的时期性属性变量有哪些
半导体的时期性属性变量主要包括以下几个方面:1、温度:半导体材料的电导率会随着温度的变化而发生变化,温度升高,电导率会升高。2、光照:半导体材料的电导率也会受到光照的影响。在某些条件下,半导体材料可以吸收光子并释放电子,从而改变其电导率。3、电场:半导体材料的电导率还会受到电场的影响。当半导体材料受到电场作用时,电子和空穴将会被加速,从而导致电导率发生变化。4、电流:半导体材料的电导率也会受到电流的影响。当电流通过半导体材料时,会产生热效应,从而导致半导体材料的电导率发生变化。5、掺杂浓度:半导体材料的电导率还会受到掺杂浓度的影响。掺杂浓度越高,电子和空穴的浓度就会越高,从而导致电导率的增加。半导体材料(semiconductormaterial)是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。2023-07-17 08:09:551
导电性能介于金属导体和绝缘体之间的物质是?
顾名思义:常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料,叫做半导体(semiconductor). 物质存在的形式多种多样,固体、液体、气体、等离子体等等。我们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。与导体和绝缘体相比,半导体材料的发现是最晚的,直到20世纪30年代,当材料的提纯技术改进以后,半导体的存在才真正被学术界认可。 半导体的分类,按照其制造技术可以分为:集成电路器件,分立器件、光电半导体、逻辑IC、模拟IC、储存器等大类,一般来说这些还会被分成小类。此外还有以应用领域、设计方法等进行分类,最近虽然不常用,单还是按照IC、LSI、VLSI(超大LSI)及其规模进行分类的方法。此外,还有按照其所处理的信号,可以分成模拟、数字、模拟数字混成及功能进行分类的方法。2023-07-17 08:10:041
常见的半导体材料有几种?他们各自有什么特点?
常见的半导体材料有硅(si)、锗(ge),化合物半导体,如砷化镓(gaas)等;掺杂或制成其它化合物半导体材料,如硼(b)、磷(p)、锢(in)和锑(sb)等。其中硅是最常用的一种半导体材料。有以下共同特点:1.半导体的导电能力介于导体与绝缘体之间2.半导体受外界光和热的刺激时,其导电能力将会有显著变化。3.在纯净半导体中,加入微量的杂质,其导电能力会急剧增强。2023-07-17 08:10:141
半导体与金属相比较有什么特点
好难啊2023-07-17 08:10:254
半导体与金属导体之间的导电性能有和区别?
半导体的导电能力,比金属导体差。半导体常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。 金属都是导体。2023-07-17 08:10:351
半导体材料有哪些?
一、N型半导体N型半导体也称为电子型半导体,即自由电子浓度远大于空穴浓度的杂质半导体。形成原理掺杂和缺陷均可造成导带中电子浓度的增高. 对于锗、硅类半导体材料,掺杂Ⅴ族元素,当杂质原子以替位方式取代晶格中的锗、硅原子时,可提供除满足共价键配位以外的一个多余电子,这就形成了半导体中导带电子浓度的增加,该类杂质原子称为施主. Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体的施主往往采用Ⅳ或Ⅵ族元素. 某些氧化物半导体,其化学配比往往呈现缺氧,这些氧空位能表现出施主的作用,因而该类氧化物通常呈电子导电性,即是N型半导体,真空加热,能进一步加强缺氧的程度。二、P型半导体P型半导体一般指空穴型半导体,是以带正电的空穴导电为主的半导体。形成在纯净的硅晶体中掺入三价元素(如硼),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成P型半导体。在P型半导体中,空穴为多子,自由电子为少子,主要靠空穴导电。由于P型半导体中正电荷量与负电荷量相等,故P型半导体呈电中性。空穴主要由杂质原子提供,自由电子由热激发形成。特点:(一)、N型半导体由于N型半导体中正电荷量与负电荷量相等,故N型半导体呈电中性。自由电子主要由杂质原子提供,空穴由热激发形成。掺入的杂质越多,多子(自由电子)的浓度就越高,导电性能就越强。(二)、P型半导体掺入的杂质越多,多子(空穴)的浓度就越高,导电性能就越强。2023-07-17 08:10:442
阅读下面短文: 导体容易导电,绝缘体不容易导电。有一些材料,导电能力介于导体和绝缘体之间,
(1)小 (2)左 (3)2023-07-17 08:11:101
自然界中的物质按照导电能力可分为几类,导电性能上有什么区别?
自然界中的物质按照导电能力可分为几类,导电性能上有什么区别?物理学 化学 科学 物理2023-07-17 08:11:263
半导体材料是压力释放还是应力释放
半导体材料是应力释放。半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。2023-07-17 08:11:401
半导体的作用与价值有哪些?
一、在无线电收音机(Radio)及电视机(Television)中,作为“讯号放大器/整流器”用。二、发展「太阳能(Solar Power)」,也用在「光电池(Solar Cell)」中。三、半导体可以用来测量温度,测温范围可以达到生产、生活、医疗卫生、科研教学等应用的70%的领域,有较高的准确度和稳定性,分辨率可达0.1℃,甚至达到0.01℃也不是不可能,线性度0.2%,测温范围-100~+300℃,是性价比极高的一种测温元件。四、半导体致冷器的发展, 它也叫热电致冷器或温差致冷器, 它采用了帕尔贴效应。2023-07-17 08:12:024
半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间其中什么是最重要的两种半导体材料
导电能力介于导体和绝缘体之间的物体叫__半导体_______,它的一个重要特点是温度_升高时_______,电阻___变小______,利用半导体材料可以制成光敏电阻_______、__热敏电阻_____.常见的半导体有__锗、硅_________.2023-07-17 08:12:131
半导体所谓的导电能力介于导体和半导体之间究竟是什么意思?
好多资料都写得让我头大 我也想听听高手的回答2023-07-17 08:12:292