сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Как зависит сопротивление от температуры

В своей практической деятельности каждый электрик встречается с разными условиями прохождения носителей зарядов в металлах, полупроводниках, газах и жидкостях. На величину тока влияет электрическое сопротивление, которое различным образом изменяется под влиянием окружающей среды.

Одним из таких факторов является температурное воздействие. Поскольку оно значительно изменяет условия протекания тока, то учитывается конструкторами в производстве электрооборудования. Электротехнический персонал, участвующий в обслуживании и эксплуатации электроустановок, обязан грамотно использовать эти особенности в практической работе.

Влияние температуры на электрическое сопротивление металлов

В школьном курсе физики предлагается провести такой опыт: взять амперметр, батарейку, отрезок проволоки, соединительные провода и горелку. Вместо амперметра с батарейкой можно подключить омметр или использовать его режим в мультиметре.

Далее необходимо собрать электрическую схему, показанную на картинке и замерить величину тока в цепи. Его значение показано на шкале миллиамперметра стрелкой черного цвета.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Теперь поднесем пламя горелки к проволоке и станем ее нагревать. Если смотреть на амперметр, то будет видно, что стрелка станет перемещаться влево и достигнет положения, отмеченного красным цветом.

Результат опыта демонстрирует, что при нагревании металлов их проводимость уменьшается, а сопротивление возрастает.

Математическое обоснование этого явления приведено формулами прямо на картинке. В нижнем выражении хорошо видно, что электрическое сопротивление «R» металлического проводника прямо пропорционально его температуре «Т» и зависит еще от нескольких параметров.

Как нагрев металлов ограничивает электрический ток на практике

Ежедневно при включении освещения мы встречаемся с проявлением этого свойства у ламп накаливания. Проведем несложные измерения на лампочке с мощностью 60 ватт.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Самым простым омметром, питающемся от низковольтной батарейки 4,5 V, замерим сопротивление между контактами цоколя и увидим значение 59 Ом. Этой величиной обладает нить накала в холодном состоянии.

Такое превышение предохраняет металл тела накала от перегорания и разрушения, обеспечивая его длительную работоспособность под напряжением.

Переходные процессы при включении

При работе нити накала на ней создается тепловой баланс между нагревом от проходящего электрического тока и отводом части тепла в окружающую среду. Но, на первоначальном этапе включения при подаче напряжения возникают переходные процессы, создающие бросок тока, который может привести к перегоранию нити.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Переходные процессы протекают за короткое время и вызваны тем, что скорость возрастания электрического сопротивления от нагрева металла не успевает за увеличением тока. После их окончания устанавливается рабочий режим.

Во время длительного свечения лампы постепенно толщина ее нити доходит до критического состояния, которое приводит к перегоранию. Чаще всего этот момент возникает при очередном новом включении.

Для продления ресурса лампы различными способами уменьшают этот бросок тока, используя:

1. устройства, обеспечивающие плавную подачу и снятие напряжения;

2. схемы последовательного подключения к нити накала резисторов, полупроводников или терморезисторов (термисторов).

Пример одного из способов ограничения пускового тока для автомобильных светильников показан на картинке ниже.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Здесь ток на лампочку подается после включения тумблера SA через предохранитель FU и ограничивается резистором R, у которого номинал подбирается так, чтобы бросок тока во время переходных процессов не превышал номинальное значение.

При нагреве нити накала ее сопротивление возрастает, что ведет к увеличению разности потенциалов на ее контактах и параллельно подключенной обмотке реле KL1. Когда напряжение достигнет величины уставки реле, то нормально открытый контакт KL1 замкнется и зашунтирует резистор. Через лампочку начнет протекать рабочий ток уже установившегося режима.

Влияние температуры металла на его электрическое сопротивление используется в работе измерительных приборов. Их называют термометрами сопротивления.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Их чувствительный элемент выполняют тонкой проволочкой из металла, сопротивление которой тщательно замерено при определенных температурах. Эту нить монтируют в корпусе со стабильными термическими свойствами и закрывают защитным чехлом. Созданная конструкция помещается в среду, температуру которой необходимо постоянно контролировать.

На выводы чувствительного элемента монтируются провода электрической схемы, которыми подключается цепь замера сопротивления. Его величина пересчитывается в значения температуры на основе ранее произведенной калибровки прибора.

Бареттер — стабилизатор тока

Так называют прибор, состоящий из стеклянного герметичного баллона с газообразным водородом и металлической проволочной спиралью из железа, вольфрама или платины. Эта конструкция по внешнему виду напоминает лампочку накаливания, но она обладает специфической вольт-амперной нелинейной характеристикой.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

На ВАХ в определенном ее диапазоне образуется рабочая зона, которая не зависит от колебаний приложенного на тело накала напряжения. На этом участке бареттер хорошо компенсирует пульсации питания и работает в качестве стабилизатора тока на подключенной последовательно к нему нагрузке.

Работа бареттера основана на свойстве тепловой инерции тела накала, которая обеспечивается маленьким сечением нити и высокой теплопроводностью окружающего ее водорода. За счет этого при снижении напряжения на приборе ускоряется отвод тепла с его нити.

Это основное отличие бареттера от осветительных ламп накаливания, в которых для поддержания яркости свечения стремятся уменьшить конвективные потери тепла с нити.

В обычных условиях среды при охлаждении металлического проводника происходит уменьшение его электрического сопротивления.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

При достижении критической температуры, близкой к нулю градусов по системе измерения Кельвина, происходит резкое падение сопротивления до нулевого значения. На правой картинке показана такая зависимость для ртути.

Это явление, названное сверхпроводимостью, считается перспективной областью для исследований с целью создания материалов, способных значительно снизить потери электроэнергии при ее передаче на огромные расстояния.

Однако, продолжающиеся изучения сверхпроводимости выявили ряд закономерностей, когда на электрическое сопротивление металла, находящегося в области критических температур, влияют другие факторы. В частности, при прохождении переменного тока с повышением частоты его колебаний возникает сопротивление, величина которого доходит до диапазона обычных значений у гармоник с периодом световых волн.

Влияние температуры на электрическое сопротивление/проводимость газов

Газы и обычный воздух являются диэлектриками и не проводят электрический ток. Для его образования нужны носители зарядов, которыми выступают ионы, образующиеся в результате воздействия внешних факторов.

Нагрев способен вызвать ионизацию и движение ионов от одного полюса среды к другому. Убедиться в этом можно на примере простого опыта. Возьмем то же оборудование, которым пользовались для определения влияния нагрева на сопротивление металлического проводника, только вместо проволоки к проводам подключим две металлические пластины, разделенные воздушным пространством.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Подсоединенный к схеме амперметр покажет отсутствие тока. Если между пластинами поместить пламя горелки, то стрелка прибора отклонится от нулевого значения и покажет величину проходящего через газовую среду тока.

Таким образом установили, что в газах при нагревании происходит ионизация, приводящая к движению электрически заряженных частиц и снижению сопротивления среды.

На значении тока сказывается мощность внешнего приложенного источника напряжения и разность потенциалов между его контактами. Она способна при больших значениях пробить изоляционный слой газов. Характерным проявлением подобного случая в природе является естественный разряд молнии во время грозы.

Примерный вид вольт-амперной характеристики протекания тока в газах показан на графике.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

На начальном этапе под действие температуры и разности потенциалов наблюдается рост ионизации и прохождение тока примерно по линейному закону. Затем кривая приобретает горизонтальное направление, когда увеличение напряжения не вызывает рост тока.

Третий этап пробоя наступает тогда, когда высокая энергия приложенного поля так разгоняет ионы, что они начинают соударяться с нейтральными молекулами, массово образуя из них новые носители зарядов. В результате ток резко возрастает, образуя пробой диэлектрического слоя.

Практическое использование проводимости газов

Явление протекания тока через газы используется в радиоэлектронных лампах и люминесцентных светильниках.

Для этого внутри герметичного стеклянного баллона с инертным газом располагают два электрода:

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

У люминесцентной лампы они выполнены в виде нитей накала, которые разогреваются при включении для создания термоэлектронной эмиссии. Внутренняя поверхность колбы покрыта слоем люминофора. Он излучает видимый нами спектр света, образующийся при инфракрасном облучении, исходящем от паров ртути, бомбардируемых потоком электронов.

Ток газового разряда возникает при приложении напряжения определенной величины между электродами, расположенными по разным концам колбы.

Когда одна из нитей накала перегорит, то на этом электроде нарушится электронная эмиссия и лампа гореть не будет. Однако, если увеличить разность потенциалов между катодом и анодом, то снова возникнет газовый разряд внутри колбы и свечение люминофора возобновится.

Это позволяет использовать светодиодные колбы с нарушенными нитями накала и продлять их ресурс работы. Только следует учитывать, что при этом в несколько раз надо поднять на ней напряжение, А это значительно повышает потребляемую мощность и риски безопасного использования.

Влияние температуры на электрическое сопротивление жидкостей

Прохождение тока в жидкостях создается в основном за счет движения катионов и анионов под действием приложенного извне электрического поля. Лишь незначительную часть проводимости обеспечивают электроны.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Влияние температуры на величину электрического сопротивления жидкого электролита описывается формулой, приведенной на картинке. Поскольку в ней значение температурного коэффициента α всегда отрицательно, то с увеличением нагрева проводимость возрастает, а сопротивление падает так, как показано на графике.

Это явление необходимо учитывать при зарядке жидкостных автомобильных (и не только) аккумуляторных батарей.

Влияние температуры на электрическое сопротивление полупроводников

Изменение свойств полупроводниковых материалов под воздействием температуры позволило использовать их в качестве:

Таким названием обозначают полупроводниковые приборы, изменяющие свое электрическое сопротивление под влиянием тепла. Их температурный коэффициент сопротивления (ТКС) значительно выше, чем у металлов.

Величина ТКС у полупроводников может иметь положительное или отрицательное значение. По этому параметру их разделяют на позитивные «РТС» и негативные «NTC» термисторы. Они обладают различными характеристиками.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Для работы терморезистора выбирают одну из точек на его вольт-амперной характеристике:

линейный участок применяют для контроля температуры либо компенсации изменяющихся токов или напряжений;

нисходящая ветвь ВАХ у элементов с ТКС

Применение релейного терморезистора удобно при контроле или измерениях процессов электромагнитных излучений, происходящих на сверхвысоких частотах. Это обеспечило их использование в системах:

2. пожарной сигнализации;

3. регулирования расхода сыпучих сред и жидкостей.

Кремниевые терморезисторы с маленьким ТКС>0 используют в системах охлаждения и стабилизации температуры транзисторов.

Эти полупроводники работают на основе явления Зеебека: при нагреве спаянного места двух разрозненных металлов на стыке замкнутой цепи возникает ЭДС. Таким способом они превращают тепловую энергию в электричество.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Конструкцию из двух таких элементов называют термопарой. Ее КПД лежит в пределах 7÷10%.

Термоэлементы используют в измерителях температур цифровых вычислительных устройств, требующих миниатюрные габариты и высокую точность показаний, а также в качестве маломощных источников тока.

Полупроводниковые нагреватели и холодильники

Они работают за счет обратного использования термоэлементов, через которые пропускают электрический ток. При этом на одном месте спая происходит его нагрев, а на противоположном — охлаждение.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Зависимость сопротивления металлов и полупроводников от температуры

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

При изменении температуры изменяется проводимость чистых металлов, сплавов и полупроводников.

Экспериментально установлено, что при повышении температуры сопротивление металлов увеличивается. При не слишком низких температурах сопротивление металлов растет пропорционально абсолютной температуре Т:

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает, (1)

Соотношение (1) можно представить в виде

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает, (2)

где – температура в o С, т.е. температурная зависимость сопротивления металлов линейна (рис.2).

Причинами электрического сопротивления в металлах являются посторонние примеси и физические дефекты кристаллической решетки металла, а также тепловое движение атомов металла, амплитуда колебаний которых зависит от температуры. Подвижность свободных носителей заряда (электронов) уменьшается при повышении температуры из-за возрастания числа столкновений с атомами кристаллической решетки металла, что приводит к росту сопротивления.

У полупроводников с ростом температуры подвижности носителей заряда (электронов и дырок) тоже падают, но это не играет заметной роли, т.к. рост концентрации является преобладающим. В результате сопротивление полупроводников с увеличением температуры Т практически уменьшается по экспоненциальному закону (рис.2):

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает, (3)

На рис.2 приведена зависимость электрического сопротивления полупроводников от температуры, эта зависимость носит резко выраженный характер.

Источник

Сопротивление полупроводников

Полупроводниками считаются вещества, обладающие электрическими свойствами, которые ставят их в промежуточное положение между диэлектрическими материалами и проводниками. Электропроводность полупроводников зависит от многих факторов. Прежде всего, это температура, а также количество примесей, содержащихся в них. Свое влияние оказывает ионизирующее и световое излучение.

Виды и свойства полупроводников

Для того, чтобы появился электрический ток, необходимо наличие подвижных частиц, переносящих заряды. Электропроводность того или иного вещества зависит от количества таких носителей на единицу объема. В диэлектриках они практически отсутствуют, а в полупроводниках свободные носители присутствуют лишь в небольшом количестве. Следовательно, удельное сопротивление полупроводников очень высокое, а в диэлектриках оно еще больше. Существуют различные виды этих материалов, обладающих собственными специфическими свойствами.

Все полупроводники можно разделить на несколько основных видов. Среди них лидируют чистые или собственные материалы, в которых отсутствуют какие-либо примеси.
сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает
Для них характерна кристаллическая структура, где атомы расположены в периодическом порядке в ее узлах. Здесь существует устойчивая взаимная связь каждого атома с четырьмя атомами, расположенными рядом. Это дает возможность образовывать постоянные электронные оболочки, в состав которых входит восемь электронов. При температуре, равной абсолютному нулю, такой полупроводник становится диэлектриком, поскольку все электроны соединены ковалентными связями.

Когда температура повышается или происходит какое-либо облучение, электроны могут выйти из ковалентных связей и превратиться в свободных носителей зарядов. Свободные места при перемещении постепенно занимаются другими электронами, поэтому электрический ток протекает только в одном направлении.

В электронных полупроводниках, кроме четырех атомов, составляющих основу кристаллической решетки, имеются так называемые доноры. Они представляют собой примеси в виде пятивалентных атомов. Электрон, содержащийся в таком атоме, не может нормально вступить в ковалентную связь и поэтому отделяется от донора. Таким образом, он превращается в свободный носитель заряда. В свою очередь донор становится положительным ионом, это может произойти даже при комнатной температуре.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

В дырочных полупроводниках имеется кристаллическая решетка с содержанием трехвалентных примесных атомов, называемых акцепторами. В такой решетке остается незаполненной одна ковалентная связь. Она может быть заполнена электроном, оторвавшимся от соседней связи. Происходит превращение примесного атома в отрицательный ион, а на месте ушедшего электрона появляется дырка.То есть, в этом случае также начинается одностороннее движение электрического тока.

Факторы, влияющие на сопротивление полупроводников

Опытным путем было установлено, что при повышении температуры происходит уменьшение электрического сопротивления в полупроводниковых кристаллах. Это связано с тем, что при нагревании кристалла увеличивается количество свободных электронов, соответственно, возрастает их концентрация. Изменяющееся сопротивление полупроводников под воздействием температуры, применяется для создания специальных приборов, называемых терморезисторами.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Для того, чтобы изготовить терморезистор используются полупроводники, представляющие собой оксиды отдельных металлов в смешанном состоянии. Готовое вещество размещается в защитном металлическом корпусе с изолированными выводами. С их помощью происходит подключение прибора к электрической цепи.

Терморезисторы используются для измерения температуры или для ее поддержания в заданном режиме в каких-либо устройствах. Основным принципом их работы является изменяющееся сопротивление при перепадах температур. Тот же принцип используется и в фоторезисторах. Здесь величина сопротивления изменяется в зависимости от уровня освещения.

Влияние температуры на сопротивление полупроводника

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Чем отличаются проводники от полупроводников

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

От чего зависит сопротивление проводника

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Применение полупроводников в радио- и электротехнике

Источник

Зависимость сопротивления проводника от температуры

Практически в электротехнике выло выявлено, что с увеличением температуры сопротивление проводников из металла возрастает, а с понижением уменьшается. Для всех проводников из металла это изменение сопротивления почти одинаково и в среднем равно 0,4% на 1°С.

Если быть точным, то на самом деле при изменении температуры проводника изменяется его удельное сопротивление, которое имеет следующую зависимость:

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Изменение удельного сопротивления проводника приводит к изменения самого сопротивления, что видно из следующего выражения:

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

С понижением температуры направленное движение электронов облегчается (уменьшается возможность столкновения свободных электронов с атомами), и сопротивление проводника уменьшается. Этим объясняется интересное явление — сверхпроводимость металлов. Сверхпроводимость, т. е. уменьшение сопротивления металлов до нуля, наступает при огромной отрицательной температуре —273° С, называемой абсолютным нулем. При температуре абсолютного нуля атомы металла как бы застывают на месте, совершенно не препятствуя движению электронов.

График звисимости сопротивления металлического проводника от температуры представлен на рисунке 1.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Рисунок 1. График зависимости удельного сопротивления металлического проводника от температуры

Необходимо сказать, что сопротивление электролитов и полупроводников (уголь, селен и другие) с увеличением температуры уменьшается.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Поэтому кривая зависимости сопротивленя электролита от температуры имеет вид, представленый на рисунке 2.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Рисунок 1. График зависимости удельного сопротивления электролита от температуры

Ддя полупроводников характер изменения удельного сопротивления от температуры будет схож с таковым для элетролитов.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Источник

Как сказал.

Вопросы к экзамену

Для всех групп технического профиля

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делаетСписок лекций по физике за 1,2 семестр

Я учу детей тому, как надо учиться

Часто сталкиваюсь с тем, что дети не верят в то, что могут учиться и научиться, считают, что учиться очень трудно.

Урок 32. Лекция 32-1. Электрический ток в полупроводниках.

По значению удельного электрического сопротивления полупроводники занимают промежуточное место между проводниками и диэлектриками. К числу полупроводников относятся многие химические элементы (германий, кремний, селен, теллур, мышьяк и др.), огромное количество сплавов и химических соединений.

Качественное отличие полупроводников от металлов проявляется прежде всего в зависимости удельного сопротивления от температуры. С понижением температуры сопротивление металлов падает. У полупроводников, напротив, с понижением температуры сопротивление возрастает и вблизи абсолютного нуля они практически становятся изоляторами.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает
Зависимость удельного сопротивления ρ чистого полупроводника от абсолютной температуры T.

Полупроводниками называются вещества, удельное сопротивление которых убывает с повышением температуры.

Такой ход зависимости ρ( T ) показывает, что у полупроводников концентрация носителей свободного заряда не остается постоянной, а увеличивается с ростом температуры. Механизм электрического тока в полупроводниках нельзя объяснить в рамках модели газа свободных электронов. Объяснение явлений, наблюдаемых в проводниках, возможно на основе законов квантовой механики. Рассмотрим качественно механизм электрического тока в полупроводниках на примере германия (Ge).

Атомы германия имеют четыре слабо связанных электрона на внешней оболочке. Их называют валентными электронами. В кристаллической решетке каждый атом окружен четырьмя ближайшими соседями. Связь между атомами в кристалле германия является ковалентной, то есть осуществляется парами валентных электронов. Каждый валентный электрон принадлежит двум атомам.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Валентные электроны в кристалле германия гораздо сильнее связаны с атомами, чем в металлах; поэтому концентрация электронов проводимости при комнатной температуре в полупроводниках на много порядков меньше, чем у металлов. Вблизи абсолютного нуля температуры в кристалле германия все электроны заняты в образовании связей. Такой кристалл электрического тока не проводит. При повышении температуры некоторая часть валентных электронов может получить энергию, достаточную для разрыва ковалентных связей. Тогда в кристалле возникнут свободные электроны (электроны проводимости). Одновременно в местах разрыва связей образуются вакансии, которые не заняты электронами.

Вакансии, которые не заняты электронами получили название дырок.

Вакантное место может быть занято валентным электроном из соседней пары, тогда дырка переместиться на новое место в кристалле. При заданной температуре полупроводника в единицу времени образуется определенное количество электронно-дырочных пар.

В то же время идет обратный процесс – при встрече свободного электрона с дыркой, восстанавливается электронная связь между атомами германия. Этот процесс называется рекомбинацией.

Рекомбинация – восстановление электронной связи между атомами.

Электронно-дырочные пары могут рождаться также при освещении полупроводника за счет энергии электромагнитного излучения.

В отсутствие электрического поля электроны проводимости и дырки участвуют в хаотическом тепловом движении.

Если полупроводник помещается в электрическое поле, то в упорядоченное движение вовлекаются не только свободные электроны, но и дырки, которые ведут себя как положительно заряженные частицы. Поэтому ток I в полупроводнике складывается из электронного In и дырочного Ip токов: I = In + Ip

Концентрация электронов проводимости в полупроводнике равна концентрации дырок: nn = np. Электронно-дырочный механизм проводимости проявляется только у чистых (то есть без примесей) полупроводников. Он называется собственной электрической проводимостью полупроводников.

Собственной электрической проводимостью полупроводников называется электронно-дырочный механизм проводимости, который проявляется только у чистых (то есть без примесей) полупроводников.

При наличии примесей электропроводимость полупроводников сильно изменяется.

Примесной проводимостью называется проводимость полупроводников при наличии примесей.

Необходимым условием резкого уменьшения удельного сопротивления полупроводника при введении примесей является отличие валентности атомов примеси от валентности основных атомов кристалла.

Различают два типа примесной проводимости – электронную и дырочную проводимости.

Например, вкристалл германия с четырехвалентными атомами введены пятивалентные атомы мышьяка, As.

На рисунке показан пятивалентный атом мышьяка, оказавшийся в узле кристаллической решетки германия. Четыре валентных электрона атома мышьяка включены в образование ковалентных связей с четырьмя соседними атомами германия. Пятый валентный электрон оказался лишним; он легко отрывается от атома мышьяка и становится свободным. Атом, потерявший электрон, превращается в положительный ион, расположенный в узле кристаллической решетки.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

Донорской примесью – называется примесь из атомов с валентностью, превышающей валентность основных атомов полупроводникового кристалла.

В результате ее введения в кристалле появляется значительное число свободных электронов. Это приводит к резкому уменьшению удельного сопротивления полупроводника – в тысячи и даже миллионы раз. Удельное сопротивление проводника с большим содержанием примесей может приближаться к удельному сопротивлению металлического проводника.

В кристалле германия с примесью мышьяка есть электроны и дырки, ответственные за собственную проводимость кристалла. Но основным типом носителей свободного заряда являются электроны, оторвавшиеся от атомов мышьяка. В таком кристалле nn >> np.

Проводимость, при которой основными носителями свободного заряда являются электроны называется электронной.

Полупроводник, обладающий электронной проводимостью, называется полупроводником n-типа.

Например, в кристалл германия введены трехвалентные атомы In.

На рисунке показан атом индия, который создал с помощью своих валентных электронов ковалентные связи лишь с тремя соседними атомами германия. На образование связи с четвертым атомом германия у атома индия нет электрона. Этот недостающий электрон может быть захвачен атомом индия из ковалентной связи соседних атомов германия. В этом случае атом индия превращается в отрицательный ион, расположенный в узле кристаллической решетки, а в ковалентной связи соседних атомов образуется вакансия.

сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Смотреть картинку сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Картинка про сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает. Фото сопротивление полупроводника при повышении температуры что делает

В результате введения акцепторной примеси в кристалле разрывается множество ковалентных связей и образуются вакантные места (дырки). На эти места могут перескакивать электроны из соседних ковалентных связей, что приводит к хаотическому блужданию дырок по кристаллу.

Наличие акцепторной примеси резко снижает удельное сопротивление полупроводника за счет появления большого числа свободных дырок. Концентрация дырок в полупроводнике с акцепторной примесью значительно превышает концентрацию электронов, которые возникли из-за механизма собственной электропроводности полупроводника: np >> nn.

Проводимость, при которой основными носителями свободного заряда являются дырки, называется дырочной проводимостью.

Полупроводник с дырочной проводимостью называется полупроводником p-типа.

Следует подчеркнуть, что дырочная проводимость в действительности обусловлена перемещением по вакансиям от одного атома германия к другому электронов, которые осуществляют ковалентную связь.

Зависимость электропроводимости полупроводников от температуры и освещенности

О том, какие процессы происходят при соприкосновении полупроводников p- n-типов и где используются полупроводники читайте в продолжении лекции 32 » Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы»

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *