Puslaidininkių klasifikacija ir veikimas

Nov 16, 2019|

Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) yra aukštųjų technologijų įmonė, kuri specializuojasi telefonų priedų gamyboje ir pardavimuose. Mūsų pagrindiniai produktai yra kelionių įkrovikliai, automobiliniai įkrovikliai, USB kabeliai, maitinimo blokai ir kiti skaitmeniniai produktai. Visi produktai yra saugūs ir patikimi, turi unikalų stilių. Produktai turi sertifikatus, tokius kaip CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick ir kt. , Jei jus domina, galite tiesiogiai susisiekti su ceo@schitec.com.

 

Saugiai kraukitės naudodami „Schitec“.

Puslaidininkių klasifikacija ir veikimas

 

(1) elementas puslaidininkis. Elementas puslaidininkis reiškia puslaidininkį, sudarytą iš vieno elemento, tarp kurių silicio ir alavo tyrimai yra palyginti ankstyvi. Tai kieta medžiaga, turinti puslaidininkines charakteristikas, sudaryta iš tų pačių elementų, kurią lengva keisti veikiant priemaišų pėdsakams ir išorinėms sąlygoms. Šiuo metu tik silicis ir germanis pasižymi geromis savybėmis ir yra plačiai naudojami. Selenas naudojamas elektroniniame apšvietime ir fotoelektriniuose laukuose. Silicis plačiai naudojamas puslaidininkių pramonėje, kurią daugiausia veikia silicio dioksidas. Jis gali sudaryti kaukę ant prietaiso gamybos, pagerinti puslaidininkinių įtaisų stabilumą ir palengvinti automatinę pramoninę gamybą.

 

(2) neorganinis kompozitinis puslaidininkis. Neorganiniai junginiai daugiausia yra puslaidininkinės medžiagos, sudarytos iš vieno elemento, žinoma, taip pat yra daug elementų. Pagrindinės puslaidininkių savybės yra I ir V, VI, VII grupės; II ir IV, V, VI, VII grupės; III ir V, VI grupės; IV ir IV, VI grupės; V ir VI; VI ir VI deriniai, tačiau veikiami elementų savybių ir gamybos būdo, jie nėra Kai kurie junginiai gali atitikti puslaidininkinėms medžiagoms keliamus reikalavimus. Šie puslaidininkai daugiausia naudojami didelės spartos įrenginiuose, o InP tranzistoriai yra greitesni už kitas medžiagas, daugiausia naudojami fotoelektrinėse integrinėse grandinėse ir antibranduolinės spinduliuotės įrenginiuose. Didelio laidumo medžiagoms, daugiausia naudojamoms LED ir kitais aspektais.

 

(3) organinio junginio puslaidininkis. Organiniai junginiai reiškia junginius, kurių molekulėse yra anglies jungčių. Organiniai junginiai yra statmeni anglies jungtims ir gali sudaryti laidumo juostą superpozicijos būdu. Dėl cheminio pridėjimo jie gali patekti į energijos juostą, todėl gali atsirasti laidumas, sudarydamas organinių junginių puslaidininkį. Palyginti su ankstesniais puslaidininkiais, šio puslaidininkio pranašumai yra maža kaina, geras tirpumas ir lengvas apdirbimas. Jis gali kontroliuoti laidumą valdydamas molekules. Jis turi platų pritaikymo spektrą, daugiausia naudojamas organinėse plėvelėse, organiniame apšvietime ir pan.

 

(4) amorfinis puslaidininkis. Jis taip pat vadinamas amorfiniu puslaidininkiu arba stikliniu puslaidininkiu, kuris priklauso tam tikroms puslaidininkinėms medžiagoms. Kaip ir kitos amorfinės medžiagos, amorfiniai puslaidininkiai yra trumpo nuotolio ir ilgo nuotolio netvarkingi. Tai daugiausia keičiant santykinę atomų padėtį, keičiant pradinį periodinį išsidėstymą, formuojant amorfinį silicį. Kristalinės ir amorfinės būsenos iš esmės skiriasi nuo to, ar atominis išdėstymas turi ilgą programą. Sunku kontroliuoti amorfinių puslaidininkių veikimą. Išradus technologijas, pradėti naudoti amorfiniai puslaidininkiai. Šis gamybos procesas yra paprastas, daugiausia naudojamas inžinerijoje, turintis gerą šviesos sugerties poveikį, daugiausia naudojamas saulės elementuose ir LCD.

 

(5) vidiniai puslaidininkiai: puslaidininkiai be priemaišų ir gardelės defektų vadinami vidiniais puslaidininkiais. Esant labai žemai temperatūrai, puslaidininkių valentinė juosta yra pilna. Kai kurie valentinės juostos elektronai, sužadinti šilumos, kirs draudžiamą juostą ir pateks į tuščią juostą su didele energija. Kai tuščioje juostoje yra elektronų, jie taps laidumo juosta. Kai valentinėje juostoje nėra nė vieno elektrono, jie sudarys teigiamą skylę, kuri vadinama skyle. Skylės laidumas nėra tikrasis judėjimas, o lygiavertis. Kai elektronai praleidžia elektrą, vienodo elektrinio kiekio skylės, veikiant išoriniam elektriniam laukui, judės priešinga kryptimi [5], jos sukuria kryptinį judėjimą ir sudaro makroskopinę srovę, kuri atitinkamai vadinama elektronų laidumu ir skyliniu laidumu. Toks hibridinis laidumas vadinamas vidiniu laidumu. Laidumo juostoje esantys elektronai pateks į skylę, o elektronų skylių pora išnyks, o tai vadinama rekombinacija. Rekombinacijos metu išsiskirianti energija tampa gardelės elektromagnetine spinduliuote (liuminescencija) arba šiluminės vibracijos energija (šildymu). Tam tikroje temperatūroje elektronų skylių porų susidarymas ir rekombinacija egzistuoja tuo pačiu metu ir pasiekia dinaminę pusiausvyrą. Šiuo metu puslaidininkis turi tam tikrą nešiklio tankį, todėl jis turi tam tikrą varžą. Kai temperatūra pakyla, susidaro daugiau elektronų skylių porų, didėja nešiklio tankis ir mažėja savitoji varža. Grynieji puslaidininkiai be grotelių defektų turi didelę varžą ir mažai pritaikyti praktiškai.


Siųsti užklausą