Mi a P-N átmenet: magyarázó leegyszerűsítve

  • Dec 26, 2019
click fraud protection

Ennek része a legmodernebb elektronikus eszközök mindig jelen vannak különleges összetevők, azaz dióda, kondenzátor, tranzisztor és chips (az alábbi képen).

Az alapján, hogy a munka meghatározott fizikai folyamatok az érintkezési zónában két félvezetők különböző vezetőképességű, jelöljük P és N. Ahhoz, hogy megértsük a természet ezen folyamatok először meg kell értenünk, hogy mi minősül minden egyes ilyen elemek és hasonlók vannak kialakítva a határ energia-átmenetek közöttük.

Mi ez

A természetben előforduló anyagok szempontjából a villamos vezetőképesség vannak osztva a következő típusok:

  • Elektromos vezetékek.
  • Szigetelők.
  • Félvezetők.

Eleinte mindig van elegendő mennyiségű szabad (levált atomi) elektron, másrészt, a felhasznált anyagok nagyon kevés. Ezért jó vezetők át elektromos töltések (áramot vezetünk); dielektrikumokon azonos a normál feszültséget ez nem figyelhető meg.

Jól ismert más típusú anyag, amelyben a tartalom szabad töltéshordozók a normál körülmények között nagyon kicsi. Mert még mindig rendelkezésre áll ezeket az elemeket - ezek az úgynevezett félvezetők.

instagram viewer
Kérjük, vegye figyelembe:Hatása alatt a fény, melegítéssel vagy hozzáadásával egy kis mennyiségű szennyezés számának szabad részecskék ezen anyagok növekszik.

Ennek következtében megszerzik a tulajdonságait villamos vezetékeket.

A működési elve az átmenet

Attól függően, hogy a kémiai típusú szennyező adunk a félvezető szerkezetet tiszta anyagokat, úgy tűnik, vagy egy feleslegben lévő szabad elektronok, vagy éppen ellenkezőleg - azok hiánya kezdődik. A hely, a hiányzó kocsit, egy úgynevezett „lyuk” formájában mentes egy elektron atom lényegében egy pozitív töltés.

Anyagok, amelyek miatt a felesleges diffúziós lyukak jelenik úgynevezett P-típusú félvezetők (POSITIV), míg azok, amelyek formájában sok elektront - N (negatív) típusú.

Különösen érdekes az a helyzet, amikor két típusú félvezető anyagból formák az érintkezési felület (az úgynevezett „P-N csomópont”). A normál állapotban határán a két anyag miatt a kölcsönös diffúziója lyukak és elektronok az ellenkező szerkezet alakul, nem-vezető réteg (a sorrendben a képződésének - alant).

De ha kíséri egyenfeszültség - fog okozni mozgását az elektron-hordozó a p-oldali régió és áramlási lyukak be a zónába a feleslegben lévő elektronok.

Mivel a két elem leküzdésében átmenet át elektromos töltés - a lánc elkezd egyenáramú (fotók alább) áramlását.

Alkalmazása során a feszültséget átmenet az ellentétes polaritású, mint az elektronok és a lyukak hatása alatt a EMF levont következtetéseket. Mivel saját elektromos töltéshordozók ebben a régióban nem állnak rendelkezésre - a jelenlegi átáramló nem (lesz mikroszkopikus méretű).