023E~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka


Rok akademicki: 1998/1999

Laboratorium fizyczne

Numer ćwiczenia: 23

Charakterystyka styku metal - półprzewodnik typu n

Wydział: elektronika

Kierunek: informatyka

Grupa: 1.2

Imię i Nazwisko:

Andrzej Kuliś

Data wykonania:

24. 03.1999 r.

Ocena

Data zaliczenia

Podpis

Teoria

Sprawozdanie

1. Zasada pomiaru

Między metalem a półprzewodnikiem w złączu metal-półprzewodnik n istnieje kontaktowa różnica potencjałów. W warstwie przystykowej półprzewodnika niemal w ogóle nie ma elektronów, ma ona więc znacznie większy opór i nazywana jest warstwą zaporową.

0x01 graphic

Przyłączenie do złącza zewnętrznego napięcia zmienia rozmiary warstwy zaporowej, wysokość bariery potencjału i opór. Pole zewnętrzne skierowane od metalu (+) do półprzewodnika (-) - w kierunku przewodzenia, powoduje zmniejszenie bariery potencjału, czyli powiększenie przewodności złącza. W kierunku tym może płynąć duży prąd. Pole skierowane przeciwnie zmniejsza przewodność złącza - kierunek ten jest zwany kierunkiem zaporowym.

Z tego też względu złącza takie wykazują właściwości prostujące prądu przemiennego. Zależność prądu od napięcia zewnętrznego przedstawia rysunek:

0x01 graphic

Celem doświadczenia jest zbadanie zachowania złącza, do którego przyłożono zewnętrzne napięcie w kierunku przewodzenia i zaporowym, oraz właściwości prostujących złącza podłączonego do napięcia przemiennego.

2. Układ pomiarowy

a) badanie złącza pod działaniem zewnętrznego napięcia:

0x01 graphic

b) badanie prostownika jednopołówkowego:

0x01 graphic

c) badanie prostownika dwupołówkowego - układ Graetza:

0x01 graphic

3. Ocena dokładności pojedynczych pomiarów

woltomierz - Digital Multimetr VC - 10T - sposób obliczania błędów pomiarowych:

± 0,1 % wartości wskazywanej + wartość ostatniej cyfry

amperomierz - Digital Multimetr M-3610:

- zakresy:200μA - 20mA ± 0,5 %

200mA - 2A ± 1,2 %

4. Tabela pomiarów

W kierunku zaporowym

U

U

I

I

R

R

lnR

[V]

[V]

[mA]

[mA]

[k

[k

-4,9

-0,005

-0,001

-0,000007

3529

21,2

8,2

-9,9

-0,010

-0,003

-0,000015

3414

20,5

8,1

-14,8

-0,015

-0,004

-0,000020

3710

22,3

8,2

-19,8

-0,020

-0,005

-0,000025

3960

23,8

8,3

-24,8

-0,025

-0,006

-0,000029

4267

25,6

8,4

-29,7

-0,030

-0,007

-0,000033

4568

27,4

8,4

U

ΔU

I

ΔI

R

ΔR

ln R

[V]

[V]

[mA]

[mA]

[kΩ]

[kΩ]

W kierunku przewodzenia

0,096

0,00010

0

0

-

-

-

0,20

0,00020

0,0001

0,0000005

1960

11,760

14,49

0,29

0,00029

0,0011

0,0000055

267,3

1,604

12,50

0,38

0,00038

0,0152

0,0001

25,00

0,150

10,13

0,43

0,00043

0,06

0,0003

6,84

0,041

8,83

0,46

0,00046

0,13

0,0007

3,53

0,021

8,17

0,53

0,00053

1,07

0,005

0,49

0,00296

6,20

0,59

0,00059

1,70

0,01

0,34

0,00207

5,84

0,66

0,00066

7,26

0,04

0,091

0,00055

4,51

0,68

0,00068

9,91

0,05

0,068

0,00041

4,23

0,69

0,00069

12,55

0,06

0,055

0,00033

4,01

0,7

0,00070

15,36

0,08

0,046

0,00027

3,82

0,71

0,00071

18,18

0,09

0,039

0,00023

3,66

0,72

0,00072

28,5

3,4

0,025

0,00304

3,23

0,74

0,00074

32,5

3,9

0,023

0,00276

3,13

0,75

0,00075

36,6

4,4

0,020

0,00247

3,02

0,75

0,00075

40

4,8

0,019

0,00227

2,93

0,76

0,00076

44,1

5,3

0,017

0,00207

2,84

0,76

0,00076

48,2

5,8

0,016

0,00191

2,76

0,77

0,00077

52,4

6,3

0,015

0,00177

2,68

0,8

0,00080

93,2

11,2

0,009

0,00104

2,15

0,82

0,00082

134

16,1

0,006

0,00074

1,82

0,84

0,00084

175,7

21,1

0,005

0,00058

1,57

0,86

0,00086

229

27,5

0,004

0,00046

1,33

0,88

0,00088

273

32,8

0,003

0,00039

1,17

0,89

0,00089

316

37,9

0,003

0,00034

1,03

0,90

0,00090

360

43,2

0,002

0,00030

0,91

0,91

0,00091

403

48,4

0,002

0,00027

0,81

5. Przykładowe obliczenia

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Z powodu dużej rozpiętości wartości prądu nie można dokładnie zbadać zależności

I= f(U) dla kierunku przewodzenia i zaporowego. Poniżej przedstawiam oddzielne wykresy dla tych zakresów:

0x08 graphic

0x08 graphic

Oto wykres przedstawiający dokładniej nieliniową strefę oporności złącza:

0x08 graphic

6. Przebiegi z oscylografu

1. prąd przemienny z zasilacza:

0x01 graphic

  1. prąd przemienny wyprostowany jednopołówkowo:

0x01 graphic

  1. prąd przemienny wyprostowany dwupołówkowo:

0x01 graphic

7. Dyskusja błędów

W pierwszej części doświadczenia użyliśmy dwóch mierników uniwersalnych.

Błąd wielkości złożonej - oporu - można obliczyć metodą różniczki zupełnej lub logarytmicznej.

0x01 graphic

W większości przypadków ze względu na skalę wykresów niemożliwe jest odróżnienie błędów rzędu kilku procent . W celu poprawienia czytelności zamieściłem też oddzielne wykresy dla pasma przewodnictwa i zaporowego.

8. Wnioski

Wyniki doświadczenia potwierdzają właściwości złącza metal-półprzewodnik typu n.

Przy prądzie stałym zaobserwowaliśmy znaczne różnice oporności złącza w zależności od kierunku przyłożonego napięcia oraz nieliniowy jego charakter. Przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym zaobserwowaliśmy prostowanie jednopołówkowe prądu - dioda przepuszczała napięcie o amplitudach dodatnich i filtrowała napięcie o amplitudach ujemnych (lub odwrotnie - w zależności od kierunku jej przyłączenia). Układ Graetza ze względu na mostkowe połączenie czterech elementów prostujących umożliwia dwupołówkowe prostowanie prądu - jedna jego część przepuszcza napięcie dodatnie, druga - napięcie o amplitudzie ujemnej - ze znakiem przeciwnym.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
065S~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
051C~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
062C~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
065A~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
063A~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
071B~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
051A~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
072I~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
063O~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
ĆW-68-~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
051B~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
021F~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka
072B~1, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, fizyka1, fiza, fizyka

więcej podobnych podstron