111-8, Temat:


Temat:

Wyznaczanie szerokości przerwy energetycznej półprzewodników metodą termiczną.

Wydział Budownictwa

rok II

semestr III

grupa 3

sekcja 8

Krzysztof Gorzny

Przemysław Zamorowski

Marek Godula

1. WSTĘP.

Przewodnictwo elektryczne półprzewodników związane jest z ruchem elektronów w paśmie przewodnictwa i dziur w paśmie walencyjnym. W temperaturze zera bezwzględnego pasmo walencyjne jest całkowicie wypełnione elektronami (brak dziur), natomiast pasmo przewodnictwa pozbawione jest elektronów. W wyższych temperaturach energia ruchu cieplnego pewnej ilości elektronów przekracza wartość przerwy energetycznej i elektrony te przechodzą do pasma przewodnictwa. Ilość takich elektronów rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Tak więc koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa (n) i dziur w paśmie walencyjnym (p) zależna jest od stosunku T/DE, gdzie DE jest energią aktywacji zależną od rodzaju materiału i stopnia domieszkowania półprzewodnika. Zależność tę opisują równania:

n=noexp(-DEn/kT)

p=poexp(-DEp/kT)

gdzie k - stała Boltzmana,

T - temperatura w skali bezwzględnej.

Dla półprzewodnika samoistnego energie aktywacji elektronów i dziur są jednakowe i równe połowie szerokości przerwy energetycznej. Dla półprzewodnika domieszkowego związek między przewodnictwem elektrycznym a temperaturą można wyrazić wzorem:

R=Roexp(-DE/kT)

ln(R/Ro)= -DE/kT

Z ostatniej zależności wynika, że wykres zależności ln(R/Ro)=f(1/T) dla półprzewodnika powinien być linią prostą, której nachylenie zależy od wielkości energii aktywacji.

2. OPIS PRZEBIEGU ĆWICZENIA.

W skład stanowiska pomiarowego wchodzą autotransformator zasilający grzałkę oraz termistor umieszczony wewnątrz grzałki. Do termistora podłączony jest omomierz cyfrowy.

Zmieniając napięcie na wyjściu autotransformatora zmieniamy temperaturę termistora i odczytujemy równocześnie temperaturę oraz rezystancję termistora. Pomiarów dokonujemy w zakresie od ok. 200 do 1700 C w dwóch etapach: podczas ogrzewania termistora, a następnie podczas schładzania.

Podczas pomiarów otrzymano następujące wyniki. W pierwszej kolumnie tabeli znajdują się wartości temperatury w stopniach Celsjusza. Druga kolumna zawiera rezystancję termistora dla danej temperatury podczas ogrzewania, a kolumna trzecia i czwarta to wartości temperatury i oporu podczas schładzania termistora.

t [ C ]

R [W]

t [ C ]

R [W]

25.5

12700

170

163

30

9700

160

245

40

6600

150

309

50

4600

140

412

60

3240

130

537

70

2280

120

628

80

1650

110

827

90

1160

100

1010

100

868

90

1430

110

677

80

1930

120

513

70

2600

130

398

60

3630

140

315

50

5170

150 : 247 : 40 : 7370

160 : 200 : 30 : 10800

170 : 163 : :

Na wykresach przedstawione są zależności ln R= f(1/T), gdzie T= t+273.15

Ze wzoru ln R= -DE/kT można obliczyć średnie wartości energii aktywacji półprzewodnika z którego zbudowany jest termistor zastosowany w ćwiczeniu. Ponieważ wykresy powinne być linią prostą, można dopasować do nich prostą metodą regresji liniowej. Wtedy (-DE/k) jest współczynnikiem kątowym dopasowanej prostej. Współczynniki te wynoszą odpowiednio

- dla rosnącej temperatury a1= (3968+/- 16) K

- dla malejącej temperatury a2= (3861 +/- 63) K

Ponieważ a = -DE/k , więc DE = - a*k , k = 1.3806*10-23 J/K

Tak więc

DE1 = (5478.2208 +/- 22.0896 )*10-23 J

= (3418.409779 +/- 13.78381 )*10-4 eV

DE2 = (5330.4966 +/- 86.9778 )*10-23 J

= (3326.229878 +/- 54.274147 )*10-4 eV

DE = (5404.3587 +/- 54.5337 )*10-23 J

= (3372.319829 +/- 34.029028 )*10-4 eV

Ostateczne wyniki po zaokrągleniu:

DE1 = (54.8 +/- 0.22)*10-21 J

= (34.2 +/- 0.14)* 10-2 eV

DE2 = (53.3 +/- 0.87)*10-21 J

= (33.3 +/- 0.55)* 10-2 eV

DE = (54.1 +/- 0.5)*10-21 J

= (33.7 +/- 0.34)* 10-2 eV

3. ANALIZA BŁĘDÓW ORAZ DYSKUSJA OTRZYMANYCH WYNIKÓW.

Na błąd wyznaczenia przerwy energetycznej wpływają niejednorodność półprzewodnika, oraz odczyt rezystancji podczas ciągłej zmiany temperatury. Na niedokładność pomiarów miało zapewne wpływ także i to, że schładzanie odbywało się tylko z jednej strony termistora, podczas gdy nagrzewanie odbywało się równomiernie wokół niego, a także to, że półprzewodnik nie jest idealny. DE1i DE2 obliczone dla nagrzewania oraz schładzania różnią się nieznacznie od siebie. Spowodowane jest to wyżej wymienionymi warunkami pomiarów.

3. ANALIZA BŁĘDÓW ORAZ DYSKUSJA OTRZYMANYCH WYNIKÓW.

Na błąd wyznaczenia przerwy energetycznej wpływają niejednorodność półprzewodnika, oraz odczyt rezystancji podczas ciągłej zmiany temperatury. Na niedokładność pomiarów miało zapewne wpływ także i to, że schładzanie odbywało się tylko z jednej strony termistora, podczas gdy nagrzewanie odbywało się równomiernie wokół niego, a także to, że półprzewodnik nie jest idealny. DE1i DE2 obliczone dla nagrzewania oraz schładzania różnią się nieznacznie od siebie. Spowodowane jest to wyżej wymienionymi warunkami pomiarów.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Vol 14 Podst wiedza na temat przeg okr 1
TEMAT 9 hormony a odporność
Temat IV 2 2
Temat 1 Organizacja ochrony przeciwpożarowej
Temat 3 Polityka Konkurencji 2 (DONE!)
Temat II 1 2
Temat 3 Teorie handlu częsc 2
JuskowiakJakub Temat 4
29 temat(1)
111 Twórcy widowiska teatralnego Iid 12853
Ochrona Powietrza 2[P] MagdalenaG TEMAT
6 ODCHUDZANIE A NASZ ORGANIZM, Mity i fakty na temat odchudzania
111 114 Markowska Rehabilitacja foniatryczna
Imelda Chłodna Kilka uwag na temat roli retoryki w kształceniu humanistycznym

więcej podobnych podstron