Спасибо автору за выполненную работу! Все верно, преподаватель принял работу. Рекомендую всем!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Физика полупроводников имеет большое значение в современном мире. Исследования проводимости различных математиков начали проводиться в XIX веке. Изучение свойств полупроводников началось, когда возникла потребность в новых источниках энергии. На основе полупроводников были созданы новые приборы: термоэлектрогенераторы, сегнетоэлектрические и фотоэлектрические приборы. Полупроводники имеют большую область применения. Помимо радиотехники на основе полупроводников разработаны фотоэлементы, фотодиоды, интегральные схемы. Это все привело к появлению новых ЭВМ и ПК.
Видно, что на протяжении XIX–XX веков, физика полупроводников развивается, полупроводники внедряются в развитие радиотехники и другие отрасли. Эта тема актуальна на протяжении двух столетий. В настоящее время эта тема продолжает изучаться. Сейчас же решаются проблемы физики полупроводников, такие как: гетероструктуры в полупроводниках, квантовые ямы и точки, зарядовые и спиновые волны, мезоскопия, квантовые явления в полупроводниковых системах, нанотрубки.
Целью работы является рассмотрение истории развития физики полупроводников и силовой электроники.
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
1.1. Понятие полупроводника
Полупроводники – это что-то среднее между проводниками и диэлектриками. К полупроводникам относятся такие химические элементы как германий, кремний, селен, теллур, мышьяк и др., большое количество сплавов и химических соединений. Практически все неорганические вещества мира, который нас окружает – полупроводники.
Наиболее распространенным в природе полупроводником является кремний, который составляет примерно 30 % земной коры. Основная особенность полупроводников заключается в том, что их физические свойства сильно зависят от внешних влияний изменения температуры или незначительного количества примесей.
Целенаправленно изменяя температуру полупроводника или легируя его (добавляя примеси), можно управлять его физическими свойствами, в частности, электропроводностью.
По своим электрическим свойствам полупроводники занимают среднее место между проводниками и непроводниками электрического тока.
Электропроводность проводников сильно зависит от окружающей температуры.
При очень низкой температуре, близкой к абсолютному нулю (-273°С), полупроводники не проводят электрический ток, а с поднятием температуры, их сопротивляемость току снижается [8].
Если на полупроводник навести свет, то его электропроводность начинает увеличиваться. Используя это свойство полупроводников, были открыты фотоэлектрические приборы. Также полупроводники могут преобразовывать энергию света в электрический ток, например, солнечные батареи. А при добавлении в полупроводники примесей определенных веществ, их электропроводность резко возрастает.
Полупроводники долгое время не привлекали особого внимания ученых и инженеров. Одним из первых начал регулярные исследования физических свойств полупроводников известный советский физик Абрам Федорович Иоффе. Он обнаружил, что полупроводники – специфический класс кристаллов со многими замечательными свойствами:
1. С увеличением температуры удельное сопротивление полупроводников снижается, в отличие от металлов, у которых удельное сопротивление с повышением температуры увеличивается. Причем как правило в широком интервале температур возрастание это происходит экспоненционально.
Удельное сопротивление полупроводниковых кристаллов может также уменьшатся при воздействии света или сильных электронных полей.
2. Свойство односторонней проводимости контакта двух полупроводников. Именно это свойство применяется при создании различных полупроводниковых приборов: диодов, транзисторов, тиристоров и др.
3. Контакты разных полупроводников в определенных условиях при освещении или нагревании являются источниками фото – э. д. с. или, соответственно, термо – э. д. с.
Строение полупроводников и принцип их действия [3].
Полупроводники являются особым классом кристаллов. Валентные электроны образуют правильные ковалентные связи. Такой идеальный полупроводник совершенно не проводит электрического тока (при отсутствии освещения и радиационного облучения).
В работе рассматривается история развития физики полупроводников и силовой электроники. Работа на оценку 5, оригинальность от 60%.
1. Адоньев А.В. Силовая электроника. - Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2015/etf/adoniev/library/accel.htm
2. Андрюшин Е.А. «Сила нанотехнологий: наука & бизнес». – М., Фонд «Успехи физики», 2007.
3. Гуреева О. Транзисторная история. изобретение транзисторов и развитие полупроводниковой электроники // Компоненты и Технологии. – 2006. - № 62. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/tranzistornaya-istoriya-izobretenie-tranzistorov-i-razvitie-poluprovodnikovoy-elektroniki
4. История развития полупроводников. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://gete.ru/post_1172774080.html
5. Ланцов В. Интеллектуальная силовая электроника: от настоящего к будущему // Силовая электроника. – 2009. - № 4. - Электронный ресурс. – Режим доступа: http://power-e.ru/pdf/2009_4_6.pdf
6. Полищук А. Полупроводниковые материалы и приборы для жестких условии эксплуатации // Современная электроника. – 2006. - №4.
7. Полищук А. Полупроводниковые приборы на основе карбида кремния - настоящее и будущее силовой электроники // Компоненты и технологии, 2004. - № 8.
8. Терлецкая Л.И. История развития электроники. - Электронный ресурс. – Режим доступа: http://reftrend.ru/866153.html
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Физика полупроводников имеет большое значение в современном мире. Исследования проводимости различных математиков начали проводиться в XIX веке. Изучение свойств полупроводников началось, когда возникла потребность в новых источниках энергии. На основе полупроводников были созданы новые приборы: термоэлектрогенераторы, сегнетоэлектрические и фотоэлектрические приборы. Полупроводники имеют большую область применения. Помимо радиотехники на основе полупроводников разработаны фотоэлементы, фотодиоды, интегральные схемы. Это все привело к появлению новых ЭВМ и ПК.
Видно, что на протяжении XIX–XX веков, физика полупроводников развивается, полупроводники внедряются в развитие радиотехники и другие отрасли. Эта тема актуальна на протяжении двух столетий. В настоящее время эта тема продолжает изучаться. Сейчас же решаются проблемы физики полупроводников, такие как: гетероструктуры в полупроводниках, квантовые ямы и точки, зарядовые и спиновые волны, мезоскопия, квантовые явления в полупроводниковых системах, нанотрубки.
Целью работы является рассмотрение истории развития физики полупроводников и силовой электроники.
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
1.1. Понятие полупроводника
Полупроводники – это что-то среднее между проводниками и диэлектриками. К полупроводникам относятся такие химические элементы как германий, кремний, селен, теллур, мышьяк и др., большое количество сплавов и химических соединений. Практически все неорганические вещества мира, который нас окружает – полупроводники.
Наиболее распространенным в природе полупроводником является кремний, который составляет примерно 30 % земной коры. Основная особенность полупроводников заключается в том, что их физические свойства сильно зависят от внешних влияний изменения температуры или незначительного количества примесей.
Целенаправленно изменяя температуру полупроводника или легируя его (добавляя примеси), можно управлять его физическими свойствами, в частности, электропроводностью.
По своим электрическим свойствам полупроводники занимают среднее место между проводниками и непроводниками электрического тока.
Электропроводность проводников сильно зависит от окружающей температуры.
При очень низкой температуре, близкой к абсолютному нулю (-273°С), полупроводники не проводят электрический ток, а с поднятием температуры, их сопротивляемость току снижается [8].
Если на полупроводник навести свет, то его электропроводность начинает увеличиваться. Используя это свойство полупроводников, были открыты фотоэлектрические приборы. Также полупроводники могут преобразовывать энергию света в электрический ток, например, солнечные батареи. А при добавлении в полупроводники примесей определенных веществ, их электропроводность резко возрастает.
Полупроводники долгое время не привлекали особого внимания ученых и инженеров. Одним из первых начал регулярные исследования физических свойств полупроводников известный советский физик Абрам Федорович Иоффе. Он обнаружил, что полупроводники – специфический класс кристаллов со многими замечательными свойствами:
1. С увеличением температуры удельное сопротивление полупроводников снижается, в отличие от металлов, у которых удельное сопротивление с повышением температуры увеличивается. Причем как правило в широком интервале температур возрастание это происходит экспоненционально.
Удельное сопротивление полупроводниковых кристаллов может также уменьшатся при воздействии света или сильных электронных полей.
2. Свойство односторонней проводимости контакта двух полупроводников. Именно это свойство применяется при создании различных полупроводниковых приборов: диодов, транзисторов, тиристоров и др.
3. Контакты разных полупроводников в определенных условиях при освещении или нагревании являются источниками фото – э. д. с. или, соответственно, термо – э. д. с.
Строение полупроводников и принцип их действия [3].
Полупроводники являются особым классом кристаллов. Валентные электроны образуют правильные ковалентные связи. Такой идеальный полупроводник совершенно не проводит электрического тока (при отсутствии освещения и радиационного облучения).
В работе рассматривается история развития физики полупроводников и силовой электроники. Работа на оценку 5, оригинальность от 60%.
1. Адоньев А.В. Силовая электроника. - Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2015/etf/adoniev/library/accel.htm
2. Андрюшин Е.А. «Сила нанотехнологий: наука & бизнес». – М., Фонд «Успехи физики», 2007.
3. Гуреева О. Транзисторная история. изобретение транзисторов и развитие полупроводниковой электроники // Компоненты и Технологии. – 2006. - № 62. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/tranzistornaya-istoriya-izobretenie-tranzistorov-i-razvitie-poluprovodnikovoy-elektroniki
4. История развития полупроводников. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://gete.ru/post_1172774080.html
5. Ланцов В. Интеллектуальная силовая электроника: от настоящего к будущему // Силовая электроника. – 2009. - № 4. - Электронный ресурс. – Режим доступа: http://power-e.ru/pdf/2009_4_6.pdf
6. Полищук А. Полупроводниковые материалы и приборы для жестких условии эксплуатации // Современная электроника. – 2006. - №4.
7. Полищук А. Полупроводниковые приборы на основе карбида кремния - настоящее и будущее силовой электроники // Компоненты и технологии, 2004. - № 8.
8. Терлецкая Л.И. История развития электроники. - Электронный ресурс. – Режим доступа: http://reftrend.ru/866153.html
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
730 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149278 Курсовых работ — поможем найти подходящую