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              發布時間:2020-07-29 11:19  



















              為更有效的利用由電子與空穴來產生電流,因此必須加入電場使自由電子與空穴分離進而產生電流。當電子束接觸到靶面某個單元時,使陰極、光電靶、負載電阻RL及電源E構成一個回路。1產生電場的方式很多如PN接面、金屬半導體接面等,其中1常用的方式為PN接面。提高自由電子濃度常用的方法是在硅中加入少量的五價原子,五價原子的四個價電子與硅鍵結后剩下一個價電子,使剩下的價電子游離只需要0.05ev,比原來的1.1ev小很多,在室溫超過200度k時即可使所有雜質產生自由電子,同樣在硅中加入少量的三價原子可以提高空穴濃度。





















              在硅中加入五價原子后稱之為N型半導體,加入三價原子后稱之為P型半導體。發光二極管工作電壓很低(15-3伏),工作電流很小(10-30毫安),耗電極省。N型半導體及P型半導體雖然帶有自由電子或空穴但本身仍然保持電中性,如果N型半導體及P型半導體內雜質濃度均勻分布則內部沒有電場存在。若將N型半導體及P型半導體接和在一起,會因為兩邊自由電子與空穴的濃度不同產生擴散。N型半導體中自由電子濃度較高,因此自由電子由N型半體向P型半導體擴散,同樣的空穴會由P型半導體向N型半導體擴散。


















              通過PN結將太陽能轉換為電能。光電器件主要有:利用半導體光敏特性工作的光電導器件、利用半導體光伏打效應工作的光電池和半導體發光器件等。太陽能電池對光電轉換材料的要求是轉換、能制成大面積的器件,以便更好地吸收太陽光。已使用的光電轉換材料以單晶硅、多晶硅和非晶硅為主。用單晶硅制作的太陽能電池,轉換達20%,但其成本高,主要用于空間技術。多晶硅薄片制成的太陽能電池,雖然光電轉換效率不高(約10%),但價格低廉,已獲得大量應用。此外,化合物半導體材料、非晶硅薄膜作為光電轉換材料,也得到研究和應用。

















              當光電池兩端接有負載時,將有電流流過負載,起著電池的作用。N型半導體中自由電子濃度較高,因此自由電子由N型半體向P型半導體擴散,同樣的空穴會由P型半導體向N型半導體擴散。硅光電池的用途極度為廣泛。主要用于下述幾個方面:能源----硅光電池串聯或并聯組成電池組與鎳鎘電池配合、可作為人造成衛1星、宇宙飛船、航標燈、無人氣象站等設備的電源;也可做電子手表、電子計算器、小型號汽車、游艇等的電源。光電檢測器件----用作近紅外探測器、光電讀出、光電耦合、激光準直、電影還音等設備的光感受器。


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