文組也好懂的半導體 - (6)把P型與N型半導體接起來會變成甚麼?

更新 發佈閱讀 2 分鐘

很不幸的,每一個學問都有一些比較煩人一點的部分,但寫到第六篇也不好意思避重就輕,今天就來看看一個P型黏一個N型半導體,會發生甚麼樣子的奇蹟。從這篇,我們也進入更物理的世界,一方面更討厭、一方面也開始更好玩!

http://www.tabf.org.tw/FBS/Doc/Preview/95336.pdf

http://www.tabf.org.tw/FBS/Doc/Preview/95336.pdf

在原本N型半導體自己一個人的時候有很多自由電子,但自己本身是電中性的(就是電子跟質子數量一樣多,所以整體看起來不帶電的意思),而P型半導體則有很多電洞(好像沒人會說"自由電洞",畢竟電洞不曾不自由過)

可當這兩個人黏在一起之後出現了變化,我們要知道這世界上有種自然現象叫做擴散,也就是任何一種自由的粒子會從濃度高的環境飄向濃度低的環境。像是今天有人放屁,那臭味粒子就會從放屁人為中心擴散,所以隔壁的人就會聞到,而一段時間之後由於擴散的太遠,每個地方的臭味粒子剩餘太少而沒人會聞到

當P型N型半導體相黏時,一個有很多自由電子、另一個有很多電洞,這兩種自由粒子都會往對方擴散,而當電子跑去P型時自然會跟電洞結合,畢竟就掉進坑裡了就被綁住了。然後這件事一直發生,兩邊的自由電子跟電洞就會都消失....才怪沒這麼誇張,不過的確會有一部分的P型電洞都被填滿,也有一部分N型自由電子都跑光,這的區塊我們稱為空乏區(載子不見,所以很空,就叫空乏)

那為啥米是一部份的區域變成空乏區,而不是整塊都空乏? 因為當電子跑去P型,那本來電中性的P型就會帶負電(不要忘了世界有很多不自由的電子)。反之,電洞跑去N型,N型就帶正電。這就會產生一個電場去排斥電子在跑去P型、電洞跑去N型

https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10311839

https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10311839

上圖就是裡面的帶電量(Q,charge那張)、電場(E、Electric field那張)、電壓(V,Voltage那張),用英文版的順便學英文啦~

這裡順便複習一下,有電場就會產生電壓的差別

V = E ∙ x​

當然,上面是在電場都均勻的狀態才能不負責任這樣寫,我們要加點微積分來處理不均勻電場,也就是把每個點的電場都積分起來...不過大家最討厭數學,這裡就不提了

總之,因為電場產生的內部電壓差,我們就稱為內建電壓(Vbi, built-in voltage),也就是這個內建電壓/內建電場阻止了擴散的力量,可以很直覺的說,在穩定的狀態底下: 內建電場推力 = 擴散力

這裡就先不把這現實寫成公式,不過當N或P的電子/電洞濃度一定會影響內建電場的,這就先賣個關子,反正我們只想聽故事搞懂半導體,不是來算數學的:P

留言
avatar-img
酒吧七 看見一切並快樂的活著
59會員
237內容數
認真雜學與思想,最近認真研究總經的創業人
2023/08/04
前面提到半導體做成的開關MOS,這超級重要的元件現在終於可以好好說說了,這東西說簡單也不簡單,前面說過MOS可以做開關也就可以做運算,又可以做訊號放大,基本上台積電就是靠做這玩意成為護國神山的,就讓我們開始稍微的深入半導體的世界吧 NMOS與PMOS 已命名來說MOS跟半導體是一樣的,如果是靠電
Thumbnail
2023/08/04
前面提到半導體做成的開關MOS,這超級重要的元件現在終於可以好好說說了,這東西說簡單也不簡單,前面說過MOS可以做開關也就可以做運算,又可以做訊號放大,基本上台積電就是靠做這玩意成為護國神山的,就讓我們開始稍微的深入半導體的世界吧 NMOS與PMOS 已命名來說MOS跟半導體是一樣的,如果是靠電
Thumbnail
2023/07/28
前面三篇都在講半導體是甚麼,又為什麼重要。不過中間提到半導體做成的開關MOS,這一直都避重就輕的說,現在第4篇終於可以好好說說這個東東了,這東西說簡單也不簡單,前面說過MOS可以做開關也就可以做運算,又可以做訊號放大,基本上台積電就是靠做這玩意成為護國神山的,就讓我們開始稍微的深入半導體的世界吧
Thumbnail
2023/07/28
前面三篇都在講半導體是甚麼,又為什麼重要。不過中間提到半導體做成的開關MOS,這一直都避重就輕的說,現在第4篇終於可以好好說說這個東東了,這東西說簡單也不簡單,前面說過MOS可以做開關也就可以做運算,又可以做訊號放大,基本上台積電就是靠做這玩意成為護國神山的,就讓我們開始稍微的深入半導體的世界吧
Thumbnail
2023/07/26
上一篇題到半導體可以藉由通電改變電阻,進而做成開關,實現運算這個重要的事,這裡再來提其他半導體的妙用 記憶體 半導體做成的記憶體結構其實有很多種,像是六顆MOS組成的SRAM(Static random-access memory, 靜態隨機存取記憶體)、一個電容加上一顆MOS做成的DRAM(D
Thumbnail
2023/07/26
上一篇題到半導體可以藉由通電改變電阻,進而做成開關,實現運算這個重要的事,這裡再來提其他半導體的妙用 記憶體 半導體做成的記憶體結構其實有很多種,像是六顆MOS組成的SRAM(Static random-access memory, 靜態隨機存取記憶體)、一個電容加上一顆MOS做成的DRAM(D
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
在 vocus 與你一起探索內容、發掘靈感的路上,我們又將啟動新的冒險——vocus App 正式推出! 現在起,你可以在 iOS App Store 下載全新上架的 vocus App。 無論是在通勤路上、日常空檔,或一天結束後的放鬆時刻,都能自在沈浸在內容宇宙中。
Thumbnail
在 vocus 與你一起探索內容、發掘靈感的路上,我們又將啟動新的冒險——vocus App 正式推出! 現在起,你可以在 iOS App Store 下載全新上架的 vocus App。 無論是在通勤路上、日常空檔,或一天結束後的放鬆時刻,都能自在沈浸在內容宇宙中。
Thumbnail
vocus 慶祝推出 App,舉辦 2026 全站慶。推出精選內容與數位商品折扣,訂單免費與紅包抽獎、新註冊會員專屬活動、Boba Boost 贊助抽紅包,以及全站徵文,並邀請你一起來回顧過去的一年, vocus 與創作者共同留下了哪些精彩創作。
Thumbnail
vocus 慶祝推出 App,舉辦 2026 全站慶。推出精選內容與數位商品折扣,訂單免費與紅包抽獎、新註冊會員專屬活動、Boba Boost 贊助抽紅包,以及全站徵文,並邀請你一起來回顧過去的一年, vocus 與創作者共同留下了哪些精彩創作。
Thumbnail
前面提到半導體做成的開關MOS,這超級重要的元件現在終於可以好好說說了,這東西說簡單也不簡單,前面說過MOS可以做開關也就可以做運算,又可以做訊號放大,基本上台積電就是靠做這玩意成為護國神山的,就讓我們開始稍微的深入半導體的世界吧 NMOS與PMOS 已命名來說MOS跟半導體是一樣的,如果是靠電
Thumbnail
前面提到半導體做成的開關MOS,這超級重要的元件現在終於可以好好說說了,這東西說簡單也不簡單,前面說過MOS可以做開關也就可以做運算,又可以做訊號放大,基本上台積電就是靠做這玩意成為護國神山的,就讓我們開始稍微的深入半導體的世界吧 NMOS與PMOS 已命名來說MOS跟半導體是一樣的,如果是靠電
Thumbnail
前面三篇都在講半導體是甚麼,又為什麼重要。不過中間提到半導體做成的開關MOS,這一直都避重就輕的說,現在第4篇終於可以好好說說這個東東了,這東西說簡單也不簡單,前面說過MOS可以做開關也就可以做運算,又可以做訊號放大,基本上台積電就是靠做這玩意成為護國神山的,就讓我們開始稍微的深入半導體的世界吧
Thumbnail
前面三篇都在講半導體是甚麼,又為什麼重要。不過中間提到半導體做成的開關MOS,這一直都避重就輕的說,現在第4篇終於可以好好說說這個東東了,這東西說簡單也不簡單,前面說過MOS可以做開關也就可以做運算,又可以做訊號放大,基本上台積電就是靠做這玩意成為護國神山的,就讓我們開始稍微的深入半導體的世界吧
Thumbnail
要說半導體為什麼重要,以結論來說就是...手機裡面一堆重要的部分都是半導體做的阿,電腦也是半導體做的,還有一大堆~如果說鋼鐵是現代人做出任何東西骨架的材料,那半導體就是做出任何有智能的材料 好,不要這麼不負責任來細說,半導體可以很便宜的實現運算與記憶,或是說可以做電腦,人造的智能。所以說半導體做的
Thumbnail
要說半導體為什麼重要,以結論來說就是...手機裡面一堆重要的部分都是半導體做的阿,電腦也是半導體做的,還有一大堆~如果說鋼鐵是現代人做出任何東西骨架的材料,那半導體就是做出任何有智能的材料 好,不要這麼不負責任來細說,半導體可以很便宜的實現運算與記憶,或是說可以做電腦,人造的智能。所以說半導體做的
Thumbnail
萬物都是原子組成的,而原子又是由帶正電的原子核與帶負電的電子組成,而每個原子核裡面都會有帶正電的質子與不帶電的中子 這世界就是這麼神奇,一顆質子與一顆電子都一樣,只是正負相反(一個是正電一個是負電),我們稱為這個電量為基本電荷。電子的英文叫做electron,所以基本電荷的單位就叫做e,而實際去測
Thumbnail
萬物都是原子組成的,而原子又是由帶正電的原子核與帶負電的電子組成,而每個原子核裡面都會有帶正電的質子與不帶電的中子 這世界就是這麼神奇,一顆質子與一顆電子都一樣,只是正負相反(一個是正電一個是負電),我們稱為這個電量為基本電荷。電子的英文叫做electron,所以基本電荷的單位就叫做e,而實際去測
Thumbnail
國三下的最後,電流與磁場的關係。前面講那麼多了,這邊也是不例外,複雜艱深的題目已經拿掉,只剩下概念型的題目,與新型的素養考題。某種程度上會跟小學的磁鐵類似,但由於牽涉到電的內容,所以就很麻煩,電流的磁效應、電流與磁場、電磁感應,全部都跟電流有關。
Thumbnail
國三下的最後,電流與磁場的關係。前面講那麼多了,這邊也是不例外,複雜艱深的題目已經拿掉,只剩下概念型的題目,與新型的素養考題。某種程度上會跟小學的磁鐵類似,但由於牽涉到電的內容,所以就很麻煩,電流的磁效應、電流與磁場、電磁感應,全部都跟電流有關。
Thumbnail
第四章基本電學,某些學生一輩子的痛。現在還好,因為課程修正後,較偏向一般性理解,已經不追求複雜計算。且最棒的地方在於,近年課本都有大量圖解,把電流譬喻成河流,高低差來解釋電位差與電阻的概念,已經大大降低理解電的門檻。
Thumbnail
第四章基本電學,某些學生一輩子的痛。現在還好,因為課程修正後,較偏向一般性理解,已經不追求複雜計算。且最棒的地方在於,近年課本都有大量圖解,把電流譬喻成河流,高低差來解釋電位差與電阻的概念,已經大大降低理解電的門檻。
Thumbnail
一、用途 扼流:常用在整流電路輸出端2個濾波電容的中間 濾波:阻擋交流電特性來完成平滑直流電,而得到純正的直流電 震盪:整流是把交流電變成直流電,而震盪就是把直流電變成交流電的反過程,在無線電領域應用非常廣泛。 電感器內流動的電流產生磁場,該磁場再產生電流,通過這種方式,電感器可以將電能積蓄為磁能。
Thumbnail
一、用途 扼流:常用在整流電路輸出端2個濾波電容的中間 濾波:阻擋交流電特性來完成平滑直流電,而得到純正的直流電 震盪:整流是把交流電變成直流電,而震盪就是把直流電變成交流電的反過程,在無線電領域應用非常廣泛。 電感器內流動的電流產生磁場,該磁場再產生電流,通過這種方式,電感器可以將電能積蓄為磁能。
Thumbnail
其實早就應該講電感了,但電感的作用實在太詭異,若不先講解冷次定律,很難讓人覺得合理。 馬達顧問服務
Thumbnail
其實早就應該講電感了,但電感的作用實在太詭異,若不先講解冷次定律,很難讓人覺得合理。 馬達顧問服務
Thumbnail
本文是以馬達的角度,來看待電阻這一物理特性。
Thumbnail
本文是以馬達的角度,來看待電阻這一物理特性。
Thumbnail
半導體技術是現在電子工業的基石,這種技術主要是藉由操控兩種「載子」(電子與電洞)來運行。材料中比較多的稱為多數載子;比較少的稱為少數載子。150年前發現的「霍爾效應」是量測多數載子特性的好方法,然而傳統的霍爾效應技術無法應用於少數載子。近期發展的新技術,改善了這個缺點,讓人們可以量測少數載子特性。
Thumbnail
半導體技術是現在電子工業的基石,這種技術主要是藉由操控兩種「載子」(電子與電洞)來運行。材料中比較多的稱為多數載子;比較少的稱為少數載子。150年前發現的「霍爾效應」是量測多數載子特性的好方法,然而傳統的霍爾效應技術無法應用於少數載子。近期發展的新技術,改善了這個缺點,讓人們可以量測少數載子特性。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News