industri nyheter

Vad är halvledare

2022-07-11
Alla material med ovanstående två egenskaper kan klassificeras i halvledarmaterial. Det som återspeglar halvledarnas inneboende grundläggande egenskaper är de fysikaliska effekter och fenomen som orsakas av olika yttre faktorer som ljus, värme, magnetism, elektricitet etc. som verkar på halvledare, vilket gemensamt kan benämnas halvledaregenskaperna hos halvledarmaterial. De flesta av basmaterialen i elektroniska enheter i fast tillstånd är halvledare. Det är de olika halvledaregenskaperna hos dessa halvledarmaterial som ger olika typer av halvledarenheter olika funktioner och egenskaper. Den grundläggande kemiska egenskapen hos halvledare är förekomsten av mättade kovalenta bindningar mellan atomer. Som en typisk kovalent bindningsfunktion är den tetraedrisk i gitterstrukturen, så typiska halvledarmaterial har diamant- eller zinkblandningsstruktur (ZnS). Eftersom de flesta av jordens mineraltillgångar är föreningar, är de halvledarmaterial som först användes föreningar. Till exempel användes galena (PBS) för radiodetektering för länge sedan, koppar(II)oxid (Cu2O) användes som en fast likriktare, sfalerit (ZnS) är ett välkänt fast självlysande material, och rektifierings- och detektionsfunktionen av kiselkarbid ( SIC) användes också tidigt. Selen (SE) är den första upptäckta och använda elementhalvledaren, som en gång var ett viktigt material för solid-state likriktare och fotoceller. Upptäckten av element halvledargermanium (GE) förstärkning öppnade en ny sida i halvledarens historia, från vilken elektroniska enheter började realisera transistorisering. Forskningen och produktionen av halvledare i Kina började med den första beredningen av germanium med hög renhet (99,999999% - 99,999999%) 1957. Antagandet av elementärt halvledarkisel (SI) ökar inte bara typerna och varianterna av transistorer och förbättrar deras prestanda. , men också inleder en era av storskaliga och mycket storskaliga integrerade kretsar. Upptäckten av ⅲ - ⅴ föreningar representerade av galliumarsenid (GaAs) har främjat den snabba utvecklingen av mikrovågsenheter och optoelektroniska enheter.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept