|
|
|
§ 60. Электрический ток в различных средах Электрический ток в полупроводниках (продолжение)Если на это освободившееся место перейдёт валентный электрон одного из соседних атомов, то дырка переместится к тому атому, который был покинут валентным электроном. Поэтому перемещение валентных электронов на освободившиеся места можно рассматривать как движение положительных носителей заряда — дырок (рис. 60.2).
Проводимость полупроводника, обусловленную перемещением дырок, называют дырочной. Когда нет внешнего электрического поля, свободные электроны и дырки движутся хаотично, и поэтому тока в полупроводнике нет. Если же поместить полупроводник в электрическое поле, то под действием этого поля свободные электроны начнут двигаться в одну сторону, а дырки — в противоположную. 1. Объясните, почему направление тока, обусловленное движением свободных электронов, совпадает с направлением тока, обусловленного движением дырок, хотя электроны и дырки движутся в противоположных направлениях. Свободный электрон может занять одно из свободных мест, уничтожив при этом дырку. Такое взаимное уничтожение свободного электрона и дырки называют рекомбинацией. Если в полупроводнике нет примесей, то число свободных электронов в образце равно числу дырок, так как появление каждого свободного электрона сопровождается появлением дырки. Проводимость полупроводника, обусловленную равным числом свободных электронов и дырок, называют собственной проводимостью. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещённостиПри повышении температуры число валентных электронов, имеющих энергию, достаточную для того, чтобы оставить свои атомы и стать свободными электронами, быстро увеличивается. Увеличивается соответственно и число дырок. Вследствие увеличения свободных зарядов удельное сопротивление полупроводника при повышении температуры уменьшается. На рисунке 60.3 приведён график зависимости удельного сопротивления полупроводника от температуры.
Валентные электроны в полупроводниках могут «обрести свободу», став свободными электронами, не только вследствие повышения температуры, но и под действием света. Поэтому увеличение освещённости также уменьшает сопротивление полупроводника. Терморезисторы (термисторы)Сильную зависимость сопротивления полупроводников от температуры используют для создания датчиков температуры, которые называют терморезисторами или, сокращённо, термисторами. Термисторы используют для создания сигнализации (например, противопожарной), дистанционного наблюдения за технологическими процессами. ФоторезисторыЗависимость сопротивления полупроводников от освещённости используют для создания фоторезисторов. Фоторезисторы применяют, например, в турникетах метро и в устройствах, которые защищают от травм на производстве.
|
|
|