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半导体有哪些导电特性
半导体导电
的基本
特性
是什么
答:
(1)热敏特性:随着环境温度的升高
,半导体的
电阻率
下降,导电能力增强.(2)光敏特性:有些半导体材料(硫化铜)受到光照时,电阻率明显下降,导电能力变得很强;无光照时,又变得像绝缘体一样不导电,利用这一特性可制成各种光敏器件.(3)
掺杂特性
:在纯净的半导体中掺入某种合适的微量杂质元素,就能增加半导体...
半导体导电特性
主要
有哪些
答:
半导体主要有三个特性,
即光敏特性.热敏特性和掺杂特性
。所谓光敏特性是指某些半导体受到强烈光芒照射时,其导电性能大大增强;光芒移开后,其导电性能大大减弱。所谓热敏特性是指外界环境温度升高时,半导体的导电性能也随着温度的升高而增强。所谓掺杂特性是指在纯净的半导体中,如果掺入极微量的杂质可使其...
半导体
不同于其它物质的
导电特点有哪些
?
答:
3、光电导性:半导体在光照射下可以产生电子和空穴对
,这些
载流子
参与导电,导致光电流的产生。这是半导体区别于其它物质的一个重要特性,使得半导体在光电子学领域具有广泛的应用。4、
热电效应
:半导体材料具有热电效应,即在不同温度下产生电势差的现象。这一特性使得半导体在热电转换领域具有重要应用,如热电...
简述
半导体
的
导电特性
答:
一:掺杂特性
。纯净的半导体掺入微量杂质后,
电阻率
变化很大。二:热敏和
光敏特性
。半导体在受热和光照后导电能力明显增强。
半导体
主要
有哪些特性
?
答:
半导体的特征:
一、半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间,如硅、锗、硒等,它们的电阻率通常在 之间
。二、半导体之所以得到广泛应用,是因为它的导电能力
受掺杂、温度和光照的影响十分显著
。三、如纯净的半导体单晶硅在室温下电阻率约为 ,若按百万分之一的比例掺入少量杂质(如磷)后,其电阻率急剧下降...
半导体
的
特性
答:
1、热敏性
半导体
的热敏性是指其
导电
性能随温度的变化而变化的
特性
。当温度升高时,半导体的原子或分子的振动幅度变大,使得电子的运动受到更大的阻碍,导致其导电性能增强。反之,温度降低时,半导体的导电性能会相应减弱。这种特性使得半导体在温度传感器、加热控制等领域有广泛的应用。2、光敏性 半导体的...
半导体
材料的
特性
?
答:
半导体材料的特性:半导体材料是室温下导电性介于导电材料和绝缘材料之间的一类功能材料。靠电子和空穴两种
载流子
实现导电,室温时
电阻率
一般在10-5~107欧·米之间。通常电阻率随温度升高而增大;若掺入活性杂质或用光、射线辐照,可使其电阻率有几个数量级的变化。此外,半导体材料的导电性对外界条件(如...
半导体
的
导电特性
是什么?
答:
锗、硅、硒、砷化镓及许多金属氧化物和金属硫化物等物体,它们的导电能力介于导体和绝缘体之间,叫做半导体。半导体具有一些特殊性质。如利用半导体的
电阻率
与温度的关系可制成自动控制用的热敏元件(热敏电阻);利用它的
光敏特性
可制成自动控制用的光敏元件,像光电池、光电管和光敏电阻等。半导体还有一个最...
相比于其他物质,
半导体具有
哪三种特殊的
导电性质
答:
1、通过掺杂B(最外层3个电子),可以形成受主能级,让价带产生大量空穴,从而实现
导电
,这是第一种:P型
半导体
。根据电中性原理(Nd ≈ n ,其中Nd为受主能级的电离杂质浓度)。2、通过掺杂P(最外层4个电子),可以形成施主能级,让导带产生大量电子,从而实现导电,这是第二种:N型半导体。根据电...
半导体
的
导电
能力随外界温度的变化而变化的
性质
称作什么?
答:
很多
半导体
材料对光十分敏感。无光照时,不易导电;受到光照时,就变的容易导电了。例如,常用的硫化镉半导体光敏电阻,在无光照时电阻高达几十兆欧,受到光照时电阻会减小到几十千欧。半导体受光照后电阻明显变小的现象称为“光导电”。利用光
导电特性
制作的光电器件
还有
光电二极管和光电三极管等。近年来...
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