Klasifikacija i izvedba poluvodiča

Nov 16, 2019|

Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) je visokotehnološko poduzeće specijalizirano za proizvodnju i prodaju telefonskih dodataka. Naši glavni proizvodi uključuju putne punjače, punjače za automobile, USB kabele, banke napajanja i druge digitalne proizvode. Svi su proizvodi sigurni i pouzdani, s jedinstvenim stilovima. Proizvodi prolaze certifikate kao što su CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick itd. , Ako ste zainteresirani, možete izravno kontaktirati ceo@schitec.com.

 

Punite sigurno uz Schitec

Klasifikacija i izvedba poluvodiča

 

(1) element poluvodič. Elementni poluvodič odnosi se na poluvodič sastavljen od jednog elementa, među kojima su istraživanja silicija i kositra relativno rana. To je čvrsti materijal s poluvodičkim karakteristikama sastavljen od istih elemenata, koji se lako mijenja pod utjecajem tragova nečistoća i vanjskih uvjeta. Trenutno samo silicij i germanij imaju dobra svojstva i naširoko se koriste. Selen se koristi u elektroničkoj rasvjeti i fotoelektričnim poljima. Silicij se široko koristi u industriji poluvodiča, na koju uglavnom utječe silicijev dioksid. Može oblikovati masku za proizvodnju uređaja, poboljšati stabilnost poluvodičkih uređaja i olakšati automatsku industrijsku proizvodnju.

 

(2) anorganski kompozitni poluvodič. Anorganski spojevi su uglavnom poluvodički materijali sastavljeni od jednog elementa, naravno, ima i mnogo elemenata. Glavna svojstva poluvodiča su skupina I i V, VI, VII; skupina II i IV, V, VI, VII; grupa III i V, VI; grupa IV i IV, VI; V i VI; VI i VI kombinacija spojeva, ali pod utjecajem karakteristika elemenata i načina proizvodnje, oni nisu Neki spojevi mogu zadovoljiti zahtjeve poluvodičkih materijala. Ovi se poluvodiči uglavnom koriste u uređajima velike brzine, a InP tranzistori su brži od drugih materijala, uglavnom se koriste u fotoelektričnim integriranim krugovima i uređajima protiv nuklearnog zračenja. Za materijale visoke vodljivosti, uglavnom se koriste u LED-u i drugim aspektima.

 

(3) organski spoj poluvodič. Organski spojevi odnose se na spojeve koji sadrže ugljikove veze u molekulama. Organski spojevi su okomiti na ugljikove veze, te mogu formirati vodljivi pojas na način superpozicije. Kemijskom adicijom mogu ući u energetski pojas, pa može doći do vodljivosti i tako nastati organski spoj poluvodiča. U usporedbi s prethodnim poluvodičima, ovaj poluvodič ima prednosti niske cijene, dobre topljivosti i lake obrade svjetlom. Može kontrolirati vodljivost kontroliranjem molekula. Ima širok raspon primjena, uglavnom se koristi u organskim filmovima, organskoj rasvjeti i tako dalje.

 

(4) amorfni poluvodič. Također se naziva amorfni poluvodič ili stakleni poluvodič, koji pripada vrsti poluvodičkih materijala. Kao i drugi amorfni materijali, amorfni poluvodiči su uređeni kratkog dometa i neuređeni dugog dometa. To je uglavnom kroz promjenu relativnog položaja atoma, promjenu izvornog periodičkog rasporeda, formiranje amorfnog silicija. Kristalna i amorfna stanja uglavnom se razlikuju od toga ima li atomski raspored dugi program. Teško je kontrolirati performanse amorfnih poluvodiča. Izumom tehnologije počeli su se koristiti amorfni poluvodiči. Ovaj proizvodni proces je jednostavan, uglavnom se koristi u inženjerstvu, s dobrim učinkom na apsorpciju svjetlosti, uglavnom se koristi u solarnim ćelijama i LCD-u.

 

(5) intrinzični poluvodiči: Poluvodiči bez nečistoća i grešaka u rešetki nazivaju se intrinzičnim poluvodičima. Na vrlo niskim temperaturama valentni pojas poluvodiča je pun. Nakon pobuđivanja toplinom, neki elektroni u valentnom pojasu prijeći će zabranjeni pojas i ući u prazan pojas s visokom energijom. Kada postoje elektroni u praznom pojasu, oni će postati vodljivi pojas. Kada nema niti jednog elektrona u valentnom pojasu, oni će formirati pozitivnu rupu, koja se naziva rupa. Provođenje šupljine nije stvarno gibanje, već ekvivalent. Kada elektroni provode električnu struju, šupljine jednake električne količine kretat će se u suprotnom smjeru [5] pod djelovanjem vanjskog električnog polja, generiraju usmjereno gibanje i tvore makroskopsku struju, koja se naziva elektronska kondukcija i rupinska kondukcija. Ova vrsta hibridne vodljivosti naziva se intrinzična vodljivost. Elektroni u vodljivom pojasu će pasti u šupljinu, a par elektronskih šupljina nestaje, što se naziva rekombinacija. Energija koja se oslobađa tijekom rekombinacije postaje elektromagnetsko zračenje (luminiscencija) ili energija toplinske vibracije (zagrijavanje) rešetke. Na određenoj temperaturi, stvaranje i rekombinacija parova elektronskih šupljina postoje u isto vrijeme i postižu dinamičku ravnotežu. U ovom trenutku, poluvodič ima određenu gustoću nositelja, pa ima određeni otpor. Kad se temperatura poveća, proizvest će se više parova elektronskih šupljina, gustoća nositelja se povećava, a otpornost se smanjuje. Čisti poluvodiči bez grešaka u rešetki imaju visoku otpornost i malo praktičnih primjena.


Pošaljite upit