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      本征半導體與雜質半導體的導電特性

      作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2016/10/11
          按導電性能分,可分為導體、絕緣體和半導體。自然界中很容易導電的物質稱為導體,金屬一般都是導體。有的物質幾乎不導電,稱為絕緣體,如橡皮、陶瓷、塑料和石英。有另一類物質的導電特性處于導體和絕緣體之間,稱為半導體,如鍺、硅、砷化鎵和一些硫化物、氧化物等。
      1、本征半導體
         實際應用最多的半導體是硅和鍺,它們原子的最外層電子(價電子)都是四個。完全純凈的、結構完整的半導體,稱為本征半導體(晶體結構)。
      (1)硅和鍺的晶體結構
         在硅和鍺晶體中,原子按四角形系統組成晶體點陣,每個原子都處在正四面體的中心,而四個其它原子位于四面體的頂點,每個原子與其相臨的原子之間形成共價鍵,共用一對價電子。
      硅和鍺的具體結構,硅的原子結構 
      圖1 硅和鍺的具體結構
      (2)本征半導體的導電機理
        (a)在絕對0度和沒有外界激發時,價電子被共價鍵束縛,本征半導體中沒有可以運動的帶電粒子(即載流子),不導電,相當于絕緣體。
        (b)在常溫下,由于熱激發,使一些價電子獲得足夠的能量而脫離共價鍵的束縛,成為自由電子,同時共價鍵上留下一個空位,稱為空穴。即出現電子-空穴對。溫度越高,本征半導體的導電能力越強,溫度是影響半導體性能的一個重要的外部因素,這是半導體的一大特點。
      (3)本征半導體的導電機理
         在電場力作用下,空穴吸引臨近的電子來填補,這樣的結果相當于空穴的遷移,而空穴的遷移相當于正電荷的移動,因此認為空穴也是載流子,是帶正電的粒子。
         在半導體外加電壓的作用下,出現兩部分電流:自由電子定向移動、空穴的遷移。
         本征半導體中由于電子-空穴數量極少,導電能力極低。實用時采用雜質半導體(P型、N型)。
      2、雜質半導體
         在本征半導體中摻入某些微量的雜質,就會使半導體的導電性能發生顯著變化。
         使自由電子濃度大大增加的雜質半導體稱為N型半導體,使空穴濃度大大增加的雜質半導體稱為P型半導體。
         N型半導體:摻入微量5價元素(磷)  多子:電子  少子:空穴
         P型半導體:摻入微量3價元素(硼)  多子:空穴  少子:電子
      半導體的導電特點:
        (1)當受外界熱和光的作用時,它的導電能力明顯變化。
        (2)往純凈的半導體中摻雜,會使它的導電能力急劇增加。
      Tags:本征半導體,雜質半導體,半導體,導電特性  
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