Cтраница 1
Вольт-амперная характеристика контакта подчиняется при этом формуле ( 143) и, как уже говорилось ранее, является сверхнелинейной и может не иметь токов насыщения. [2]
Вольт-амперная характеристика контакта ( 134Л2) показывает, что при V 0 поток электронов из полупроводника в металл экспоненциально увеличивается. Ток при этом течет из металла в полупроводник. Это направление тока называется пропускным. [3]
Поэтому вольт-амперная характеристика контакта двух металлов всегда подчиняется закону Ома. [4]
Результирующая вольт-амперная характеристика контакта может быть получена суммированием характеристик для всех видов находящихся в растворе положительных и отрицательных ионов. Очевидно, что такая характеристика определяется в первую очередь химической природой тех ионов, для которых величины токов обмена имеют максимальное значение. [5]
Уравнения вольт-амперных характеристик контакта металл - полупроводник (58.8) и (58.9) и п - / / - перехода (58.35) дают практически одинаковую зависимость тока от приложенного напряжения. Та же зависимость получается и для физически сходного с п - / / - переходом контакта двух химически различных полупроводников с противоположными механизмами проводимости. Кроме того, сжатие и расширение запорного слоя и связанное с этим изменение емкости выпрямителя протекают во всех случаях качественно одинаково. Отсюда следует, что для относительно сложных слоев, образующихся вблизи металлических электродов, атомы которых могут диффундировать в полупроводник, изменяя его электрические свойства, нельзя сделать однозначного заключения о природе запорного слоя на основании измерения вольт-амперной характеристики и емкости. Результаты измерений качественно объясняются как теорией выпрямления на запорном слое контакта металл - - полупроводник, так и теорией выпрямления на запорном слое контакта электронного и дырочного полупроводников. [6]
![]() |
Вольт-амперные харак - го напряжения и равен qnsV. / 4. теристики контакта металл-полу - Выпрямляющие контакты типа ме. [7] |
На рис. 2.4 приведены вольт-амперные характеристики контакта металл-полупроводник согласно диффузионной и диодной теориям выпрямления. При внешнем напряжении, приложенном в прямом направлении, плотность тока согласно обеим теориям определяется экспоненциальной зависимостью от напряжения. [8]
Разность потенциалов, начиная с которой вольт-амперная характеристика контакта становится нелинейной, зависит от ширины потенциального барьера и при ее возрастании увеличивается. [9]
![]() |
Вольт-амперная характеристика контакта металл-электролит. а - при электронном обмене с ионами Н. б - при электронном обмене с ионами ОН. в - результирующая. [10] |
Из рис. 57 видно, что вольт-амперная характеристика контакта металла с электролитом имеет растянутую пологую часть, которая соответствует очень низкой плотности результирующего тока. Это означает, что при малых разностях приложенных потенциалов сопротивление контакта rs весьма. [11]
Соответственно этим двум предположениям можно построить две теории вольт-амперной характеристики контакта металл-полупроводник, носящие название диффузионной и диодной теорий. Конечные формулы обоих теорий существенно не отличаются, и поэтому мы рассмотрим только более простую диодную теорию, весьма напоминающую теорию диода в режиме начальных токов, для случая электронного полупроводника. [12]
Для р - Si эти рассуждения обратны, и вольт-амперная характеристика контакта будет нелинейной в случае, когда работа выхода металла меньше работы выхода кремния. [13]
![]() |
Различные схемы измерения контактного сопротивления. [14] |
С его помощью можно легко измерить прямую и обратную ветви вольт-амперной характеристики контакта. Чувствительность метода зависит от геометрических параметров головки и зондов, используемых в схеме измерений, и, вероятно, от наличия на поверхности между контактами электропроводящих пленок. [15]