рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Полупроводники. Эффект Холла

Полупроводники. Эффект Холла - раздел Образование, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ, СОБЕСЕДОВАНИЯМ, СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ И КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ Основные Формулы · Собственная Электропроводимость Полупроводника...

Основные формулы

· Собственная электропроводимость полупроводника

s = е(nn bn + np bp ) =e n(bn + bp),

где е –заряд электрона, nn и np, bn и bp концентрация и подвижность электронов и дырок соответственно.

· Зависимость удельной электропроводности полупроводника от температуры

s = s0 ехр(-Wg/(2kT)),

где s0 - удельная электропроводность при Т = 0 К; Wg –ширина запрещенной зоны

· энергия Ферми у собственных полупроводников

WF = ½ Wg + ¾ kT ln(mp/mn),

где - mp и mn эффективные массы дырки и электрона, находящихся в зоне проводимости.

· Напряжение на гранях образца при эффекте Холла

UH = RH Bjl ,B,

где RH - постоянная Холла, м3/ Кл; В – индукция магнитного поля, Тл; j - плотность тока, А/м2; l- ширина пластины, м.

· Постоянная Холла для полупроводников типа алмаза, кремния, германия и др., обладающих носителями заряда одного вида (n или p)

RH = 3p/(8en), здесь n – концентрация носителей заряда.

Задачи

1. Ширина запрещенной зоны собственного полупроводника DW= 0,33 эВ. Найдите, во сколько раз возрастет электропроводность этого полупроводника при повышении его температуры от 7 °С до 57 °С. Постоянная Больцмана k=1,38∙10-23Дж/К.

2. При температуре 500 К натуральный логарифм удельной проводимости
некоторого полупроводника равен 2, а при температуре 1000 К он равен 8.
Найдите по этим данным ширину запрещенной зоны полупроводника.
Постоянная Больцмана k=1,38∙10-23Дж/К.

3. Найдите минимальную энергию образования пары электрон-дырка в
собственном полупроводнике, проводимость которого возрастает в 5 раз при
увеличении температуры от 300 К до 400 К. Постоянная Больцмана k=1,38∙10-23Дж/К.

4. Удельное сопротивление полупроводника n-типа при 200 К равно 1 Ом∙м, а при 500 К - в е раз меньше (е-основание натуральных логарифмов). Найдите по этим данным энергию активации (в эВ) этого полупроводника. Постоянная Больцмана k =1,38∙10-23Дж/К.

5. При нагревании образца кремния от 0 °С до 18 °С его удельная проводимость
увеличилась в 4,24 раза. Найдите ширину запрещенной зоны кремния (в эВ).

6. При некоторой температуре удельное сопротивление германия, являющегося
собственным полупроводником, равно 0,48 Ом/м. Найдите концентрацию
носителей тока, если подвижности электронов и дырок соответственно равны
0,36 и 0,16 м2/(В∙с). е = 1,6∙10 -19 Кл.

7. Для чистых металлов зависимость удельного сопротивления от температуры
имеет вид: r =r0(1+at), где r0-удельное сопротивление при 0°С, a, 1/°С - температурный коэффициент. Постройте графики зависимости удельного сопротивления r и удельной проводимости s от термодинамической температуры.

8. Определить уровень Ферми WF в собственном полупроводнике, если энергия DW0 активации равен 0,1 эВ. За нулевой уровень отсчета кинетической энергии электронов принят низший уровень зоны проводимости.

9. Собственный полупроводник (германий) имеет при некоторой температуре удельное сопротивление r=0,40 Ом∙м. Определить концентрацию n носителей заряда, если подвижность и электронов и дырок соответственно равны 0,36 и 0,16∙с).

10. Удельная проводимость кремния с примесями равна 112 См/м. Определить подвижность дырок и их концентрацию , если постоянная Холла = 3,66∙/Кл. Принять, что проводник обладает дырочной проводимостью.

11.В германии часть атомов замещена атомами сурьмы. Рассматривая дополнительный электрон примесного атома по модели Бора, оценить его энергию Е связи и радиус r орбиты. Диэлектрическая проницаемость германия равна 16.

12.Полупроводник в виде тонкой пластины шириной l = 1cм и длиной L=10 cм помещен в однородное магнитное поле с индуктивностью В = 0,2 Тл. Вектор магнитной индукции перпендикулярен плоскости пластины. К концам пластины (по направлению L ) приложено постоянное напряжение U =300 В. Oпределить холловскую разность потенциалов на гранях пластины, если постоянная Холла = 0,1 / Кл , удельное сопротивление.=0,5 Ом∙м.

13.Тонкая пластина из кремния шириной l = 2cм помещена перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (В = 0,5 Тл) При плотности тока j = 2 мкА/, направленного вдоль пластины, холловская разность потенциалов оказалась равной 2,8 В. Определить концентрацию п носителей заряда.

14.Определить уровень Ферми WF в собственном полупроводнике, если энергия DW0 активации равен 0,1 эВ. За нулевой уровень отсчета кинетической энергии электронов принят низший уровень зоны проводимости.

15.Собственный полупроводник (германий) имеет при некоторой температуре удельное сопротивление =0,40 Ом∙м. Определить концентрацию n носителей заряда, если подвижность и электронов и дырок соответственно равны 0,36 и 0,16 м2/(В×с).

16.Удельная проводимость s кремния с примесями равна 112 См/м. Определить подвижность дырок и их концентрацию , если постоянная Холла = 3,66∙10-4 м3/Кл. Принять, что проводник обладает дырочной проводимостью.

17.В германии часть атомов замещена атомами сурьмы. Рассматривая дополнительный электрон примесного атома по модели Бора, оценить его энергию W связи и радиус r орбиты. Диэлектрическая проницаемость германия равна 16.

18.Полупроводник в виде тонкой пластины шириной l = 1cм и длиной L=10 cм помещен в однородное магнитное поле с индуктивностью В = 0,2 Тл. Вектор магнитной индукции перпендикулярен плоскости пластины. К концам пластины (по направлению L ) приложено постоянное напряжение U =300 В. Oпределить холловскую разность потенциалов на гранях пластины, если постоянная Холла = 0,1 м3/ Кл , удельное сопротивление.=0,5 Ом∙м.

19.Тонкая пластина из кремния шириной l = 2cм помещена перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (В = 0,5 Тл) При плотности тока j = 2 мкА/мм2, направленного вдоль пластины, холловская разность потенциалов оказалась равной 2,8 В. Определить концентрацию п носителей заряда.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ, СОБЕСЕДОВАНИЯМ, СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ И КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

КАФЕДРА ФИЗИКИ... СЕЛИВАНОВ Н В НЕУПОКОЕВА И В ГОЛОВЧУН С Н ЕВДАШКИН... МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Полупроводники. Эффект Холла

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
    Астрахань 2011 Селиванов Н.В., Неупокоева И.В., Головчун С.Н., Евдашкин В.И. Методическое пособие для подготовки к экзаменам, собеседованиям, семинарским за

Тема 1 Тепловое излучение. Законы теплового излучения
1 . Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения: поток излучения, энергетическая светимость, излучательная и поглощательная способности. Закон Кирхгофа и его следствия. 2 . Абсо

Тема 3 Фотоэффект
1. Фотоэффект, виды фотоэффекта. Основные закономерности фотоэффекта. Законы фотоэффекта. 2. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. 3. Ваку

Тема 4 Эффект Комптона
1. Эффект Комптона. На основе каких представлений можно объяснить эффект Комптона? Напишите закон сохранения энергии; поясните, почему надо использовать релятивистские формулы. Напишите закон сохра

Тема 5 Энергетические спектры атомов и модель атома Бора
1. Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Что принципиально нового внес Бор в теорию атома?Затруднения теории. 2. Получите выражениядля скоростей ирадиусов орбит электрона

Тема 6 Принципы квантовой механики. Уравнение Шредингера
1. Корпускулярно-волновой дуализм материи. Гипотеза и формула де-Бройля; напишите формулу для нерелятивистской и релятивистской частицы. Какие опыты подтвердили гипотезу де-Бройля о волновой природ

Тема 13. Распад ядер и ядерные реакции.
1. Радиоактивность. Получите закон радиоактивного распада. Нарисуйте графики для числа нераспавшихся и распавшихся ядер в зависимости от времени. Постоянная радиоактивного распада, период полур

Тема 14. Физика элементарных частиц и космология.
1. Классификация элементарных частиц. Понятие физического вакуума. Частицы -переносчики взаимодействий. Мюоны и фундаментальное сильное взаимодействие. Промежуточные бозоны и фундаментальное электр

Основные формулы
· Закон Стефана-Больцмана RT,0 = sT4, Вт где RT – энергетическая светимость черного тела; s = 5,67·10-8

Тема 2 Дуализм свойств электромагнитного излучения
· Энергия фотона e= hv = ħw = hc/l, где h – постоянная Планка ħ = h/2p =1,05 ·10-34 Дж·с; с – скорость света в вакууме, l- длина волны, м

Тема 3 Фотоэффект
Основные формулы · Уравнение Эйнштейна e= hv = A + Wmax, где e= hv – энергия фотона, падающего на поверхность металла; А – работа выхода э

Тема 5. Энергетические спектры атомов и модель Бора
  Основные формулы · Момент импульса электрона на стационарных орбитах L = mvr = nħ, где n = 1, 2, 3, 4….. – главное квантовое число;

Тема 6 Принципы квантовой механики. Уравнение Шредингера. Гипотеза де Бройля
Основные формулы · Длина волны де Бройля при v<<c l = h/p · Для релятивистской частицы (v » c)

Тема 7. Соотношение неопределенностей
Основные формулы · Соотношение неопределенностей: для координат и импульса векторной форме Dр ×Dr £ћ или в скалярной форме Dрх ×Dх

Основные формулы
  · Момент импульса (механический орбитальный момент) электрона Le = ħ (l (l+1))1/2 где l – орбитальное кванто

Ядерный магнитный резонанс
Основные формулы · Магнитный момент ядра mя = gmN (I(I+1), где g – ядерный фактор Ланде ; mN = eћ/(2mp) -

Тема 12. Свойства атомных ядер
Основные формулы Радиус ядра · R = R0 A1/3. где R0 = (1,3-1,7)×10-15, м Энергия связи ядра · Wсв = [

Тема 13. Распад ядер и ядерные реакции
Основные формулы · Радиус ядра определяется по формуле R = 1,4×10-15 A1/3, м где А – массовое число. · Основной закон р

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги