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다른 유형의 반도체는 무엇입니까?

semiconductor에는 두 가지 기본 유형이 있습니다.고유와 외적.고유 반도체를 포함하는 물질은 일반적으로 순수한 상태에있다.외적 반도체는 N- 타입 또는 P- 타입으로 더 분류 될 수있다.이것은 원하는 상태를 생성하기 위해 불순물이 추가 된 것입니다.N- 타입 및 P 형 반도체는 다른 불순물이 추가 된 외적 반도체이며, 결과적으로 상이한 전도성 특성을 갖는다.절연체.본질적인 반도체는 불순물이 거의 없거나 전혀없는 물질이며, 실리콘이 가장 널리 사용됩니다.실리콘 결정의 원자 격자 구조는 완벽한 공유 결합으로 구성되어 있으며, 이는 주위를 움직일 수있는 전자가 거의 없음을 의미합니다.결정은 거의 절연체입니다.온도가 절대 0 이상으로 상승함에 따라 재료의 전자 흐름을 유도 할 가능성이 증가합니다.반도체에 특정 불순물을 추가하는 과정을 도핑이라고합니다.추가 된 불순물을 도펀트라고합니다.고유 반도체에 추가 된 도펀트의 양은 전도도 수준을 비례 적으로 변화시킨다.외적 반도체는 도핑 공정의 산물입니다.dopant는 수용체 또는 공여자라고 불리며 반도체의 전하 캐리어 농도를 변경합니다.반도체에는 두 가지 유형의 전하 담체가 있습니다.전자가 원자 원자가 밴드에있는 전자가있는 자유 전자 및 구멍.전자는 음전하 캐리어이며, 구멍은 동일한 크기의 양전하 캐리어로 간주됩니다.공여자 도펀트는 대체 물질보다 더 많은 원자가 밴드 전자를 가지므로 더 많은 자유 전자를 허용합니다.수용체 도펀트는 그것이 대체하는 물질보다 원자가 밴드 전자가 적어 더 많은 구멍을 생성한다.음의 전자 전하 운반체의 증가.음전하 운송 업체는 N- 타입의 다수 캐리어라고하며, 양전하 운반체를 소수라고합니다.p- 타입 반도체는 수용체 도펀트를 사용한 결과입니다.격자 개혁의 공유 결합으로서, 구멍은 주변 재료의 원자가 밴드에 남아있다.구멍의 증가는 양전하 담체의 농도를 증가시킨다.P- 타입에 대한 다수의 운송 업체는 양수이고 소수는 음성 일 것이다.doping에 의해, 반도체는 다르고 보완적인 전도성 특성으로 생성 될 수있다.이것의 중요한 적용은 p-jibtion이며, 여기서 p- 타입 및 N- 타입 반도체가 밀접하게 접촉하는 P-N 접합이다.접합의 한 가지 효과는 구멍과 전자가 결합하여 빛을 생성하도록하는 것입니다.이것은 가벼운 방출 다이오드 (LED)입니다.P-N 정션은 또한 전기가 접합부를 통해 한 방향으로 흐르지 만 다른 방향으로는 그렇지 않은 디지털 전자 장치의 요구 사항을 형성하는 다이오드를 형성합니다.