ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полупроводниковые материалы обладают проводимостью, кото­рой можно управлять, изменяя напряжение, температуру, освещенность и другие факторы. По способности проводить электрический ток по­лупроводники занимают промежуточное положение между провод­никами и диэлектриками. Диапазон значений удельного электрического сопротивления р для проводников при комнатной тем­пературе составляет от 1,6- 10-8 до 1 • 10-6 Ом•м. Для низкочастотных изоляционных материалов удельное электрическое сопротивление р изменяется от 106... 108 до 1014... 1016 Ом • м. Удельное электрическое со­противление для полупроводников составляет 10- 6... 109 Ом • м. Эти гра­ницы условны и в определенном диапазоне перекрываются. Это свя­зано с особенностями этих групп материалов.

  Рис. 4.1. Зависимость удельной проводимости металлов (/) и полупроводников (2) от температуры

Одной из особенностей полупроводниковых материалов явля­ется их поведение при изменении температуры. У проводниковых материалов при температуре, стремящейся к нулю, удельная элект­рическая проводимость у увеличивается, а при переходе в сверхпро­водящее состояние - приобретает бесконечно большие значения (рис. 4.1). В отличие от проводников у полупроводников при умень­шении температуры их удельная элек­трическая проводимость уменьшает­ся, а при стремлении температуры к О К полупроводники прекращают проводить электрический ток и пере­ходят в разряд диэлектриков.

Для появления свобод­ных носителей заряда в полупроводниковом материале требуется внешняя энергия (тепловая, механическая нагрузка, облучение ядер­ными частицами, электрическое и магнитное поля и т.д.). Если но­сители заряда появились под действием тепла, то они называются равновесными. В результате воздействия на полупроводник других видов энергии образуются дополнительные неравновесные носите­ли зарядов.

Электропроводность полупроводника резко изменяется при вве­дении в него даже незначительного числа атомов примесного ве­щества. Она зависит также не только количества, но и вида посто­роннего элемента. Например, при введении в химически чистый гер­маний 0,001 % мышьяка его удельная проводимость увеличивается в 10 000 раз.

Полупроводники допускают обратное преобразование электри­ческой энергии в тепловую, световую или механическую.