0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

关于半导体概念探讨

454398 来源:面包板社区 作者:Awen 2021-01-06 17:16 次阅读

半导体,我们都不陌生,几乎在电子行业,每天都会遇到半导体,今天就跟大家一起来探讨下半导体这个概念,

首先需要讲下导体的概念

从原子结构可以判断出,铜是良导体。铜原子核中包含有29个质子(带正电荷)像行星环绕太阳一样环绕着原子核运动,电子位于不同的轨道上,两个电子在第一轨道,8个电子在第二轨道,18个电子在第三轨道,1个电子在最外层的轨道。

带正电的原子核吸引环绕它运动的电子,而这些电子没有被拉进原子核的原因在于其圆周运动产生的向外的离心力,该离心力恰好等于原子核对电子的吸引力,因此轨道是稳定的。电子轨道越大,来自原子核的吸引力就越小,在较大的轨道上,电子运动的速度较慢,产生的离心力也相对较小。

对于电子来说,最外层轨道最重要,称为价带轨道,它决定了原子的电特性,为了强调价带轨道的重要性,将原子核与所有的内层轨道定义为原子的核心,

自由电子,由于核心和价电子之间的吸引力很弱,外力轻易的使这个电子脱离铜原子,这种价电子经常称为自由电子,也是铜成为良导体的原因,最好的导体是银,铜和金

半导体

最好的导体是(银、铜和金)只有一个价电子,而最好的绝缘体有8个价电子,半导体是电学特性介于导体和绝缘体之间的元素,最好的半导体具有4个价电子。

锗是半导体的一种,它的价带轨道中有4个电子,在早期半导体器件制作中,锗是唯一一种适合的材料,然而锗器件存在无法克服的致命缺陷,反向电流过大。

硅是地球上除氧以外含量最丰富的元素,早期硅的提纯度约束它的应用,现在已经不存在硅提纯的问题,现在硅也是半导体材料的首选,没有硅,就没有现代电子、通信和计算机。

其实还有一个常见的半导体元素是碳,主要是用来制作电阻

空穴

电子的离开使得原来的价带轨道上留下了一个空缺,称为空穴,空穴表现出为正电荷特性,会吸引并捕获其周边出现的电子,空穴的存在是导体与半导体的本质区别,空穴使得半导体可以实现导体无法实现的功能。

在纯净的硅晶体中,热能激发产生相同数目的自由电子和空穴,自由电子在晶体中随机移动,有时会接近某个空穴,被它吸引并陷入其中,复合指的是自由电子和空穴的结合,一个自由电子从产生到消失的这段时间被称为它的寿命,由于晶体纯度等因素的影响,寿命可以从几纳秒到几微秒不等。

温度升高会使原子的振动更加剧烈,这意味着有更多的额自由电子和空穴被激发,但在任何温度下,纯净的硅晶体中总是含有等量的自由电子和空穴。

本征半导体

本征半导体是指纯净的半导体,如果晶体中的每个原子都是硅原子,那么这个硅晶体就是本征半导体,在室温下,硅晶体具有电绝缘特性,因为热能激发产生的自由电子和空穴数量很少。

非本征半导体

提高半导体的导电性能的方法之一就是掺杂,掺杂是指在本征半导体中掺入杂质原子从而改变其电导率,经过掺杂的半导体称为非本征半导体。

n型半导体

掺入5价杂质的半导体称为n型半导体,n型半导体中的自由电子数量比空穴的多,自由电子称作为多数载流子,而空穴称作少数载流子。

p型半导体

掺入3价杂质的半导体称为p型半导体,p型半导体中的自由电子数量比空穴的少,空穴称作为多数载流子,而自由电子称作少数载流子。

单独的n型半导体和p型半导体用途类似于碳电阻,然而对半导体进行掺杂后,使得晶体一半呈p型,另一半呈n型,便产生新的性能,p型半导体和n型半导体的交界处叫做pn结,二极管晶体管集成电路的发明都是来源pn结,只要理解了pn结,就理解了所有类型的半导体器件。
编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 半导体
    +关注

    关注

    330

    文章

    25470

    浏览量

    206136
  • 硅晶体
    +关注

    关注

    0

    文章

    9

    浏览量

    3494
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    衬底VS外延:半导体制造中的关键角色对比

    半导体技术与微电子领域中,衬底和外延是两个重要的概念。它们在半导体器件的制造过程中起着至关重要的作用。本文将详细探讨半导体衬底和外延的区别
    的头像 发表于 05-21 09:49 733次阅读
    衬底VS外延:<b class='flag-5'>半导体</b>制造中的关键角色对比

    半导体发展的四个时代

    台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
    发表于 03-27 16:17

    半导体发展的四个时代

    台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
    发表于 03-13 16:52

    关于半导体设备

    想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
    发表于 03-08 17:04

    soa半导体光放大器基本概念 半导体光放大器的频带宽度

    半导体光放大器是一种利用半导体材料的特性来放大光信号的装置。它在通信系统、光纤通信以及光纤传感等领域具有重要应用。在本文中,我们将详细介绍半导体光放大器的基本概念和频带宽度。 首先,让
    的头像 发表于 02-18 14:42 427次阅读

    探讨半导体散热器的原理和工作机制

    探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。
    的头像 发表于 02-02 17:06 1115次阅读

    半导体为什么不叫全导体:揭秘半导体的独特性质与应用领域

    在电子学领域中,半导体扮演着至关重要的角色。然而,为何它们被称为“半导体”而不是“全导体”呢?本文将详细探讨半导体的定义、特性及其应用,以揭
    的头像 发表于 12-08 11:01 1295次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>为什么不叫全<b class='flag-5'>导体</b>:揭秘<b class='flag-5'>半导体</b>的独特性质与应用领域

    关于半导体存储的最强入门科普

    关于半导体存储的最强入门科普
    的头像 发表于 11-30 17:16 583次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>半导体</b>存储的最强入门科普

    半导体器件建模:理解、预测与创新

    在电子工程和微电子技术的世界里,半导体器件建模是一个核心概念。它涉及对半导体器件如晶体管、二极管等的电气行为进行数学和物理描述。这一过程对于设计高效、可靠的电子设备至关重要。本文旨在深入探讨
    的头像 发表于 11-13 10:48 1344次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>器件建模:理解、预测与创新

    半导体封装的功能和范围

    半导体封装是半导体制造过程中不可或缺的一部分,它保护了敏感的半导体元件并提供了与其他电子组件的电气和机械接口。本文将详细探讨半导体封装的功能
    的头像 发表于 09-28 08:50 1559次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>封装的功能和范围

    半导体芯片的制作和封装资料

    本文档的主要内容详细介绍的是半导体芯片的制作和半导体芯片封装的详细资料概述
    发表于 09-26 08:09

    半导体的导电能力强吗

    半导体的导电能力强吗 半导体的导电能力强吗?这是一个值得讨论的问题。在技术和工程领域,半导体是一种非常重要的材料,因为它们具有介于导体和绝缘体之间的电导特性。在本文中,我们将
    的头像 发表于 08-27 16:00 1405次阅读

    半导体概念股有哪些

    半导体概念股有哪些 随着科技的不断发展,尤其是在信息技术领域,半导体已经成为了非常重要的基础材料。在半导体材料、器件、设备等方面,许多企业和公司在这些重要领域已经建立起了领先的地位。以
    的头像 发表于 08-27 15:55 2663次阅读

    半导体区别于导体的重要特征

    半导体区别于导体的重要特征  半导体导体是电子领域中的两个重要概念,它们虽然有些相似,但是在性质、应用和制造过程等方面都有重要的区别。本文
    的头像 发表于 08-27 15:55 3599次阅读

    长沙探讨如何“引育用留”半导体产业人才

    长沙探讨如何“引育用留”半导体产业人才 湖南长沙一直坚持推动科技成果的转移转化,积极与高校院所开展产学研合作,提升技术转移转化和规模产业化能力。同时积极建设半导体技术与应用创新研究院等科技协同
    的头像 发表于 08-02 10:53 641次阅读