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半导体放电管的功能介绍
今日来讲解下
半导体放电管
的功能与介绍,让大家对半导体放电管有更好的了解!我们都知道在半导体放电管中,原子结构比较特殊,原子核对价电子的束缚比导体强,比绝缘体弱。因此半导体放电管既非良导体,又非绝缘体。那么半导体放电管为什么会引起人们很大的兴趣呢?原因并不在于它的导电能力介于导体和绝缘体之间,而在于它具有独特的性质。人们发现,当半导体放电管受到外界光和热的激发,它的导电能力会产生较大的变化。更为突出的是,在纯净的半导体放电管中掺入微量杂质元素,半导体放电管的导电性能就会大大增强,这些特点说明半导体放电管的导电原理不同于其他物质。下面就从半导体放电管内部的导电规律说起。
目前常用的
半导体放电管
材料是硅(Si)和锗(Ge),它们都是四价元素,图1表示硅单晶体的结构示意图。图中相邻的两个原子由一对共有电子形成共价键,当温度低到绝对零度。和没有外界光或热散发时,处于共价键中的电子是一种束缚电子,不能自由移动,其特性相当于绝缘体,不能导电。但是,这种束缚并不是很牢固的,在常温下,会有少数价电子受热或光照激发获得足够能量,挣脱束缚成为自由电子。没有外电场时,这些电子的移动是无规则的。有外电场时,这些电子就逆着电场方向定向移动形成电流,这叫做电子导电。
当一个价电子挣脱了束缚成为自由电子后,同时在原来的位置上就留下一个空位,这个空位称为空穴。空穴的出现是半导体放电管区别于其他导体的一个重要特点。
自由电子是带负电的粒子,空穴可看作是带正电的粒子,它们都是载流子。电路中电流由两部分组成,在外电场作用下,自由电子的移动和空穴的移动方向相反,但形成的电流方向相同。
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发布时间:2019-01-04 【
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