Cтраница 1
Выпрямляющее действие контактов двух полупроводников ( и полупроводников с металлами) широко используют для устройства полупроводниковых выпрямителей, предназначенных для преобразования переменных токов в постоянные. [1]
Использует выпрямляющее действие контакта медь ( закись меди) контактный электрод. Последний в виде свинцовой пластины, нажатой под давлением на слой закиси, нанесенный непосредственно на медную пластину. При выпрямителях с большими плоскостями соприкосновения ( SSW) слой закиси наносится электролитически, химически или механически. [2]
Физической основой выпрямляющего действия контакта металл - полупроводник является наличие под поверхностью полупроводника тонкого ( толщиной порядка 10 - 5 см) - запирающего слоя. [3]
![]() |
Схема включения диода при детектировании.| Схема включения кристаллического детектора. [4] |
Работа кристаллического детектора основана на выпрямляющем действии контакта, образуемого в месте соприкосновения металлического острия с полупроводящим кристаллом. На рис. 7.21 схематически показано устройство и включение кристаллического детектора. Выпрямляющее действие детектора зависит от материалов острия / и кристалла 2, образующих детекторную пару. В месте контакта благодаря микроскопически малому расстоянию между металлическим острием и кристаллом, даже при небольших значениях приложенного напряжения, возникают весьма большие градиенты напряжения, достаточные для вырывания электронов из электродов детектора в месте контакта. [5]
Важной особенностью этого слоя, основой выпрямляющего действия контакта металла с полупроводником, является различие в сэпротивлениях этого слоя для разных направлений тока. [6]
Она написана до открытия транзисторов л до создания последовательной теории выпрямляющего действия контакта полупроводник-металл и явлений в р-п переходах. [7]
Она написана до открытия транзисторов и до создания последовательной теории выпрямляющего действия контакта полупроводник-металл и явлений в р-п переходах. [8]
![]() |
Вольтамперная характеристика точечного диода ( а и ее зависимость от изменения температу-ры ( б. [9] |
В последние годы все большее применение находят диоды, основанные на выпрямляющем действии контакта металл - полупроводник - так называемые диоды Шоттки. Как было показано выше ( параграф 3.8), приборы, использующие контакт металл - полупроводник, работают на основных носителях заряда, что позволяет существенно уменьшить их инерционность, а следовательно, повысить быстродействие. [10]
При малой величине протекающего по цепи тока, близкой к уровню тока насыщения, выпрямляющее действие контакта ничтожно. [11]
Явление утомления и возможность избежать этого утомления соответствующей обработкой катода, основанной на теории Де-бура, можно считать подтверждением теории. Однако успехи, достигнутые при объяснении ряда физических явлений ( фосфоресценция, эмиссия оксидных катодов, выпрямляющее действие контактов металл - полупроводник и др.), а также трудности, встретившиеся на пути приложения теории Дебура к сурьмяно-цезиевым фотокатодам, заставляют пересмотреть теорию сложных фотокатодов с точки зрения условий эмиссии электронов из полупроводников. [12]