Կիսահաղորդիչները միատարածքային նյութեր են, որոնք մեզ անհրաժեշտ են շատ սարքերում, որոնք օգտագործում ենք օրական։ Դրանք չեն պարզապես համարվելու հաղորդուչների հետ, որոնք ուղղակի չեն թույլատրում էլեկտրոսի անցնելուն։ Այլիսկ հաղորդուչները այն նյութերն են, որտեղից էլեկտրոսը կարող է անցնել առանց դժվարությունների։ Կիսահաղորդիչները գտնվում են այդ միջակայքում։ Այս կարողությունը մեզ թույլ է տալիս դրանք հեշտությամբ միացնել և անջատել, ինչը icularly օգտագործելի է տեխնոլոգիայում։
Նման բազմիancock բաներում, ինչպես օրինակ հաշվիչային սարքերում, որոնք օգնում են մեր սարքերին մտածել և աշխատել: Օրինակ, դրանք օգտագործվում են սոլար անսամբլերում (որոնք հավաքում են արեգակություն և փոխակենում էlectricity-ի, որը մեզ անհրաժեշտ է մեր տուները և սարքերը գործացնելու համար): LED լամպերը էnergetic-ությամբ են և երկար տևում, նաև կարող են օգտագործել կիսահաղորդիչներ: Սենսորները՝ կիսահաղորդիչների մեկ այլ կարևոր ոլորտ են: Սենսորները սարքեր են, որոնք կարող են հաշվել լույսը, ջերմությունը և մի քանի այլ բաներ, ինչպես օրինակ շարժումը: Դա մեզ թույլ է տալիս փորձել աշխարհը և ունենալ ավելի լավ գիտելիքներ նրա մասին:
Էլեկտրության հաղորդումը անց կատարվում է Սեմիկոնդուկտորի համար սարքեր Ս, որպեսզի աշխատեն մի որոշակի պայմանում, համարվում է մեկ ամենակարևոր մասը։ Օրինակ, եթե դուրս բերեք ուժեղ լույս կամ ջերմեք կիսահաղորդիչը, ապա այն կարող է սկսել հաղորդել էլեկտրիկական հասուցում։ Այսպիսով, ճիշտ էներգիայի դեպքում, դրանք կարող են վարձավորվել ինչպես հաղորդիչներ՝ նույնիսկ կիսահաղորդիչների տեսքով։ Դա ճշգրտությունն է, որը դրանց այնքան օգտագործելի դարձնում է էլեկտրոնիկայում։
Տարածումը մեկ այլ կարևոր մաս է կիսահաղորդիչների մասին։ Տարածումը ներառում է մի փոքր քանակի այլ նյութերի՝ անվանված անպատասխանություններ, ներմուծումը կիսահաղորդիչի մեջ։ Սա փոխում է կիսահաղորդիչի վարքը և թույլ է տալիս օգտագործել դրանք տարբեր խնդիրների համար։ Դա կարևոր և կարևորագույն է, որովհետև դա օգնում է կիսահաղորդիչներին վերականգնելու տարբեր կիրառությունների համար՝ ինչպես նաև ինչպես դրանք պետք է աշխատեն։
Այս առաջին սարքերի գործադրության հետևում, կիսահաղորդիչային տեխնոլոգիան էլ զբաղվեց և պարագայացավ: Նոր նյութեր ստեղծվեցին, ինչպիսիք է սիլիցոնը, որն իրականում դարձավ ամենատարածված կիսահաղորդիչ նյութը՝ գիտնականների և ինժեներների համատեղելիության շնորհիվ: Կիսահաղորդիչային սարքերից փոքր և ավելի ուժեղ տարբերակները, որոնք օգտագործում ենք այսօր, չեն կարող գոյություն ունենալ սիլիցոնի առանց: Սիլիցոնը կարող է ավելի լավ հատկություններ և ֆունկցիոնալություն տալ մեր սարքերին:
Դիցուք, p-տիպի կարգավորման դեպքում օգտագործվում են ատոմներ, որոնց էլեկտրոնների քանակը պակաս է, քան կիսահաղորդիչի նյութին: Ստեղծվում է էլեկտրոնների դեфиցիտ և հետևաբար սարքեր, որոնք կարող են տեղափոխվել: Այս սարքերն նույնպես օգնում են կիսահաղորդիչին հաղորդել էլեկտրություն: Հետևաբար, անհրաժեշտ է օգտագործել երկու տիպի կարգավորումները՝ արդյունավետ հաղորդիչներ ստանալու համար:
Եվ քանի որ տեխնոլոգիան միայն դառնում է ավելի մեծ և լավ, կիսահաղորդիչների նյութերի պահանջը չի կարող նվազել։ Այսպիսով, կարող են սկսել ավարտվել արտացոլումները, և սա դժվարանում է։ Կիսահաղորդիչների ստեղծումը շատ արդյունքներ օգտագործում է, և դրանք կարող են դժվար լինել վերականգնելու համար։ Սա բացակայում է հարցի՝ ինչ նշանակում է արագույն և բավարար կերպով կյանք ենթադրել — այլիսկ ինչպես կարող ենք բավարարել մեր պահանջներին, չափարկելով մեր տնային տարածքը։
Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. All Rights Reserved