Prezentare pe această temă miercuri, 18 decembrie 2018

2 Obiectul tranzițiile electrice în mine și p p / 1. 2. Contact două metale ale joncțiunii pn 3. Proprietățile Valve ale tranziției 4. PN volt-amper caracteristică a tranziției 5. Capacitatea de tranziție PN 6. Contact PN metal-semiconductor 7. Contact între n / n unui tip de conductivitate 8. Heterojuncții

Prezentare pe această temă miercuri, 18 decembrie 2013







3 1. Contactul a două metale Diagrama energetică a electronilor într-un metal

Prezentare pe această temă miercuri, 18 decembrie 2013

4 Diagrame energetice ale electronilor a două metale diferite

Prezentare pe această temă miercuri, 18 decembrie 2013

5 Formarea încărcărilor pe laturile opuse ale limitei de tranziție. Modificarea concentrației de electroni liberi în regiunea de tranziție

Prezentare pe această temă miercuri, 18 decembrie 2013

6 Schimbarea potențialului câmpului electric în regiunea de tranziție

Prezentare pe această temă miercuri, 18 decembrie 2013

7 Aspectul diferenței de potențial de contact intern și extern

Prezentare pe această temă miercuri, 18 decembrie 2013






9 Apariția unui curent într-un circuit închis compus din metale diferite, ale căror contacte se află la temperaturi diferite, a fost numit efectul termoelectric Seebeck

Prezentare pe această temă miercuri, 18 decembrie 2013

10 Peltier efect - alocarea sau absorbție suplimentară pe lângă căldură Joule la trecerea prin contactul dintre două conductoare diferite ale curentului electric în funcție de direcția sa de efect Thompson - alocarea sau absorbția suplimentară a căldurii în timpul trecerii curentului electric prin conductorul încălzit inegal

Prezentare pe această temă miercuri, 18 decembrie 2013

11 2. Trecerea prin gaura electronică

12 p-n-joncțiune în absența tensiunii externe

13 Schema de zonă a joncțiunii p-n, care ilustrează echilibrul curenților în starea de echilibru

14 Deplasarea directă a joncțiunii p-n

15 Diagrama de bandă a deviației directe a joncțiunii p-n, care ilustrează dezechilibrul curent

16 Deplasarea inversă a joncțiunii p-n

17 Diagrama de bandă a polarității inverse a joncțiunii p-n, care ilustrează dezechilibrul curent

18 Concluzii: 1. p-n-joncțiune este format la limita de n-domenii P- și create într-un singur cristal semiconductor. 2. Ca urmare a difuziei în p-n-tranziție, un câmp electric - o barieră potențială pentru egalizarea concentrației de purtători majoritari în zonele adiacente. 3. În absența unei tensiuni externe în p-n-tranziție a unui echilibru dinamic: curentul de difuzie devine cel mai mare curent de drift format de către purtătorii de sarcină minoritari, prin care curentul prin p-n-tranziția devine zero. 4. Când transmite prejudecată p-n-tranziție a barierei potențial este redusă și curge prin joncțiunea este relativ mare curent de difuzie. 5. Atunci când o prejudecată inversă p-n-tranziție a barierei potențial este crescut, curentul de difuzie scade la zero, și trece, prin joncțiunea mică curent magnitudine de drift. Aceasta indică faptul că joncțiunea p-n are conductivitate unidirecțională. Această proprietate este utilizată pe scară largă pentru rectificarea curenților alternativi. 6. Lățimea p-n-tranziției depinde de: concentrația de impurități în P- și n-domenii, semnul și mărimea tensiunii aplicate extern. Odată cu creșterea concentrației impurităților, lățimea joncțiunii p-n scade și invers. Odată cu creșterea tensiunii înainte, lățimea joncțiunii p-n scade. Pe măsură ce tensiunea inversă crește, lățimea joncțiunii p-n crește.

19







Trimiteți-le prietenilor: