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  • 發布時間:2023-09-26 12:50 原文鏈接: 半導體的原理

    首先是半導體是指室溫下電導率介于導體和絕緣體之間的材料。半導體是指具有可控導電性的材料,范圍從絕緣體到導體。從科學技術和經濟發展的角度來看,半導體影響著人們的日常工作和生活,直到20世紀30年代,這種材料才得到學術界的認可。常見的半導體材料包括硅、鍺、砷化鎵等。硅是最有影響力的半導體材料之一。

    其次是具有光伏的作用。半導體材料的光伏效應是太陽能電池工作的基本原理。目前,半導體材料的光伏應用已成為熱點,是全球增長最快、發展最好的清潔能源市場。太陽能電池的主要材料是半導體材料,判斷太陽能電池好壞的主要標準是光電轉換率。光電轉換率越高,太陽能電池的工作效率就越高。根據所用半導體材料的不同,太陽能電池分為晶體硅太陽能電池、薄膜電池和III-V族化合物電池。

    再者是原理是接通電源后,發射結正向連接。在正向電場的作用下,發射區多數載流子(電子)的擴散運動加強。因此,發射區的電子在外電場的作用下很容易越過發射結進入基區,形成電子流IEN(注意電流的方向與電子運動的方向相反)。當然,基區的多數載流子(空穴)也會在外電場的作用下流向發射區,形成空穴電流IEP。然而,由于基區中的低雜質濃度,與來自發射區的電子流相比,

    要知道的是在半導體的pn結上施加直流電壓,P型區的空穴向N型區移動,N型區的電子向P型區移動。當電子和空穴在pn結界面附近結合時,將發射具有對應于半導體帶隙的能量的光。使用帶隙大的半導體可以獲得高能光,比如可見光;低能光,如紅外光,可以通過使用現代寬度小的半導體獲得。

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