КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Подвижность носителей заряда
В соответствии с существующими причинами возникновения электрического тока, различают дрейфовую и диффузионную подвижности.
Рассмотрим, как зависит подвижность от атомарной структуры вещества (материала) и характера токопрохождения. Для описания дрейфовой подвижности применимы две модели: пролётная и прыжковая. Пролётная модель применима к веществам, для которых существует понятие длины свободного пробега. Графически можно представить следующим образом:
Рисунок 12.
В движении электронов при наличии Е≠0 возникает отклонение от прямолинейности движения – параболическая траектория движения. При этом очевидно, что направленность всему движению придаёт именно это отклонение в сторону действия электрического поля. Для дальнейшего изучения нам потребуются следующие понятия: · длина свободного пробега λ; · средняя скорость теплового движения · средняя скорость направленного движения Допущение: энергия направленного движения носителя заряда гораздо меньше тепловой энергии:
Следовательно Согласно допущению очевидно, что
то есть приращение скорости, обусловленное действием электрического поля, незначительно. Для расчёта подвижности необходимо оценить расстояние, которое носитель заряда проходит за одну секунду. Среднее время пролёта между соударениями
Тогда количество соударений в 1 секунду
За время свободного пролёта носитель под действием электрического поля направленно смещается на расстояние N1:
Учитывая
Поскольку
итоговое выражение для подвижности примет вид:
Из него следует два вывода: 1. Дрейфовая подвижность не зависит от величины напряжённости электрического поля. 2. Истинная скорость носителя заряда при любых напряжённостях может быть определена по формуле:
Данное выражение является проявлением закона Ома для микромира.
Прыжковая модель Применима для описания движения носителей заряда, при котором теряет смысл понятие длина свободного пробега.
Рисунок 13.
Как и в предыдущей модели, введём ограничение:
1. Электрическое поле не способно непосредственно перенести носитель заряда из одного положения в другое. 2. Электрическое поле только нарушает симметрию потенциальных диаграмм. Следовательно, вероятности нахождения заряда в различных положениях различны. 3. Носитель заряда совершает колебательные движения в положении равновесия с частотой 4. Направленное движение будет обусловлено неодинаковой частотой прыжков вправо и влево, что обусловлено разной высотой энергетических барьеров. Влево:
Оценим её величину. Носитель заряда совершает
Тогда разница
Необходимо разложить полученное выражение в ряд. Используем допущение, которое мы приняли в начале – о малости энергии электрического поля и разложим экспоненты в ряд с ограничением двумя членами разложения:
Поскольку величина каждого шага составляет b, то скорость насителя
Из полученной зависимости можно сделать выводы: 1. Скорость направленного движения (подвижность) не зависит от напряжённости электрического поля. 2. Истинная скорость вычисляется по формуле:
Диффузионная подвижность носителей заряда. Предположим, что в материале искусственно поддерживается градиент концентрации вида:
Рисунок 14.
Возникает поток Z.
где D – коэффициент диффузии, Отсечём на графике слой вещества с толщиной 1см и со средней концентрацией носителей заряда N и введём понятие средней диффузионной скорости носителя:
Из полученной зависимости можно сделать вывод: В отличие от дрейфовой подвижности, диффузионная зависит от причины, вызывающей направленное перемещение носителей заряда, то есть от концентрации. Чем меньше концентрация, тем скорость диффузионного движения больше.
Количество носителей заряда. Для безактивационного механизма образования носителей заряда, который имеет место в металлах и электролитах. Энергия, необходимая для активации, мала (10-19эВ). Поэтому в них число носителей заряда определяется в основном количеством атомов в единице объёма. Что касается активационного механизма образования носителей заряда, то здесь существует другая система подсчёта, которая опирается на квантовую статистику. Предположим, что для образования носителей необходимо затратить энергию
Рисунок 15.
Возьмём на этой прямой 2 точки
Зависимость изменения концентрации носителей заряда от температуры, построенная в логарифмических координатах, определяет величину энергии ионизации данного материала через угол наклона данной прямой. [Для полупроводников
Вывод основного уравнения электропроводности вещества. Макроскопический подход Рассмотрим опыт по схеме, изображённой на рисунке 16.
Рисунок 16.
Из опыта известно:
Введём искусственно ещё одну величину:
Вывод: R,
Микроскопический подход Рассмотрим процесс прохождения тока с молекулярно-атомарной позиции.
Рисунок 17
Предположим, что в 1 см3 данного проводника находится N носителей заряда. Они перемещаются по проводнику со средней скоростью направленного движения
Согласно результатам, полученным в разделе, посвящённом подвижности, -
В этом случае, если в материале имеется не один тип носителей заряда, а n –
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2128; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |