|
|
Linia 114: |
Linia 114: |
| W izolatorach tylko znikoma ilość elektronów przechodzi do pasma przewodnictwa i tworzy prąd elektryczny dlatego rezystywność izolatorów jest bardzo wielka | | W izolatorach tylko znikoma ilość elektronów przechodzi do pasma przewodnictwa i tworzy prąd elektryczny dlatego rezystywność izolatorów jest bardzo wielka |
| rzędu <math>10^{10} – 10^{20} \Omega\cdot m</math>. | | rzędu <math>10^{10} – 10^{20} \Omega\cdot m</math>. |
| Półprzewodniki, które w temperaturze T = 0 K są izolatorami, w temperaturze otoczenia 300 K wykazują właściwości przewodzące, ponieważ w tej temperaturze niektóre elektrony walencyjne przeskakują do pasma przewodzenia i tworzą prąd elektryczny. Ponieważ koncentracja atomów w ciałach stałych jest mniej więcej stała i porównywalna z liczbą Avogadra tzn. w <math>1 cm^3</math> jest około <math>6\cdot 10^2^3</math> atomów, to w temperaturze 300 K tylko jeden na <math>6\cdot 10^1^2</math> atomów półprzewodnika jest zjonizowany. Oznacza to, że w paśmie przewodnictwa jest w <math>1 cm^3</math> około <math>10^1^4</math> elektronów swobodnych, które tworzą prąd elektryczny. Rezystywność ma w tym wypadku wartość około <math>10 – 10^5 \Omega\cdot m</math> i silnie zależy od temperatury. | | Półprzewodniki, które w temperaturze T = 0 K są izolatorami, w temperaturze otoczenia 300 K wykazują właściwości przewodzące, ponieważ w tej temperaturze niektóre elektrony walencyjne przeskakują do pasma przewodzenia i tworzą prąd elektryczny. Ponieważ koncentracja atomów w ciałach stałych jest mniej więcej stała i porównywalna z liczbą Avogadra tzn. w <math>1 cm^3</math> jest około <math>6\cdot 10^2^3</math> atomów, to w temperaturze 300 K tylko jeden na <math>6\cdot 10^1^2</math> atomów półprzewodnika jest zjonizowany. Oznacza to, że w paśmie przewodnictwa jest w <math>1 cm^3</math> około <math>10^1^4</math> elektronów swobodnych, które tworzą prąd elektryczny. Rezystywność ma w tym wypadku wartość około <math>10-10^5 \Omega\cdot m</math> i silnie zależy od temperatury. |
| W metalach pasmo walencyjne i przewodnictwa nakładają się na siebie. Oznacza to, | | W metalach pasmo walencyjne i przewodnictwa nakładają się na siebie. Oznacza to, |
| że w metalu nawet bez dostarczania energii z zewnątrz istnieją elektrony swobodne. Ponieważ koncentracja atomów w przewodnikach jest podobnie jak w półprzewodnikach rzędu <math>6\cdot 10^2^3</math>, a z jednego atomu jeden lub dwa elektrony walencyjne znajdują się | | że w metalu nawet bez dostarczania energii z zewnątrz istnieją elektrony swobodne. Ponieważ koncentracja atomów w przewodnikach jest podobnie jak w półprzewodnikach rzędu <math>6\cdot 10^2^3</math>, a z jednego atomu jeden lub dwa elektrony walencyjne znajdują się |