真性半導体と外因性半導体の違い

著者: Monica Porter
作成日: 20 行進 2021
更新日: 17 5月 2024
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【半導体】コントロールされた不純物と欠陥のある半導体が電気を流れやすくする仕組み
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主な違い

真性半導体と外因性半導体は、半導体の研究で広く利用されているフレーズです。彼らは、人々が自分自身の有効性を研究するときなど、お互いに大きく意見が異なります。真性半導体は真の半導体のように見えます。その明確な導電性は通常損傷し、必然的に彼らは確かに必須のアプリケーションアプリケーションを発見しないかもしれませんが、それでもなおより長い間、外因性半導体は通常あなたがいつでも好きなときに半導体です三価および五価の不純物は、純粋な半導体を有することにより確実に結合され、外因性の半導体も得られます。


真性半導体とは何ですか?

一般的に広く一般的に純粋な半導体と呼ばれる真性半導体。真性半導体は、アンドープ半導体と呼ばれることも多く、i型半導体と呼ばれることもあります。i型半導体は、明確なドーパントの形が1つも続かない本物の半導体として明確になる場合があります。したがって、価格タグキャリアの数は、この材料の完全な品質と不純物の量に依存します。固有の半導体では、通電される電子の数とさらに多くのポケットが通常同等です。昆虫はdeで表され、電子はnで表されているため、真性半導体ではn = deであるという事実の影響を受けます。固有の半導体に接続された電気伝導率は、結晶学的欠陥と電子励起の結果である可能性があります。固有の半導体内では、伝導リング内部の電子のヒープは、価電子リング内部の正孔の数とまったく同じです。シリコンやさらにゲルマニウムなどの半導体に接続された伝導リングでさえも、低温で確実にすべての原子価リングが完全に電子で満たされているので、確実に空になります。ゲルマニウムとシリコンには4つの価電子があります。ゲルマニウムシリコンに接続された各象限は、その隣接原子を含む特定のイオンを1つ供給します。そのため、共有結合が行われます。したがって、ゲルマニウムとシリコンには完全に自由電子のようなものはありません。その結果、内部に伝送エネルギーがあるということはありません。これらの種類の本物の半導体は、固有の半導体としてタグ付けされています。通常、純粋な半導体が熱不安の結果としてかなりの温度で加熱される場合、本物の半導体に関する電子は成長し、単に結合を破壊するだけで完全に解放されます。電子は、これらの電子の中心が伝導帯に瞬時に移動して大規模になった場合にのみ、禁止されたエネルギー差を超えることができました。電子が価電子リングから定期的に出る伝導リングに移動すると、そこで空が発生します。空室は明確なセグメントを表し、この差は正の販売価格のようです。

外因性半導体とは何ですか?

外因性半導体は間違いなくシステムによって追加された少数の不純物を有する改良された真性半導体であり、大まかに言ってドーピングと呼ばれます。これはしばしばその半導体に属する正確な電気的特性を単純化し、さらに導電性を向上させます。 。半導体デリバリー(ドーピングクラス)に含まれる不純物を追加しても、明確な導電率しか管理できません。 Doping class ofは、半導体に関連する多くのクラスを生成します。平均して多種多様な導体と考えられる導体を含む有害なコストと、Pタイプ半導体の平均的な正の価格すくいです。半導体は、あらゆる可能性のあるコンポーネントや、場合によっては物質のように見える場合があります。シリコンおよび同様のゲルマニウムは、絶対的に最も頻繁に使用される元素半導体として絶対に機能する可能性があります。 Geを含むSiには、しばしばダイヤモンド格子と呼ばれる結晶膨張が含まれます。それは確かに、個々の分子はすべて、自分の中心内に留まることで象限を使用して標準的な四面体に接続された境界線についての独自の4つの最近傍を持っています。本物の半導体を形成し、非常に多くの金属と化学物質がより多くの半導体になる可能性があります。この化学半導体の主な利点は、無限の活力を備えたガジェットエンジニアに正確に供給することと、運動性を上回ることを考慮することです。そのため、明確な前提条件を満たす側の所有物を一緒に見つけることができます。したがって、これらの半導体のカップルは、一般的に集中リングギャップ半導体と呼ばれます


主な違い

  1. 真性半導体では、外因性半導体のように不純物が含まれている場合にのみ不純物が挿入されません。
  2. 固有の半導体では、伝導帯内の完全に自由な電子が価電子リング内のさまざまなホールに加算されます。これは、自由で電子が同一ではない外来の半導体電子と同様です。
  3. 真性半導体は非導電性であり、外因性半導体は非常に高い導電性です。
  4. 真性半導体の伝導率は温度に依存しますが、外因性では実際にドープされるかによって決まります。

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