Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

1)Зависимость сопротивления проводника ( металлов ) R от температуры:



1)Зависимость сопротивления проводника (металлов) R от температуры:


При нагревании размеры проводника меняются мало, а в основном меняется удельное сопротивление.
Удельное сопротивление проводника зависит от температуры:

где ро - удельное сопротивление при 0 градусов,
t - температура,
- температурный коэффициент сопротивления
(т.е. относительное изменение удельного сопротивления проводника при нагревании его на один градус)

Тип зависимости –ПРЯМОЙ(прямая зависимость)

Для металлов и сплавов

Обычно для чистых металлов принимается

Таким образом, для металлических проводников с ростом температуры

увеличивается удельное сопротивление, увеличивается сопротивление проводника
и уменьшается эл.ток в цепи.


Сопротивление проводника при изменении температуры можно рассчитать по формуле:

R = Ro (1 + t)


где Ro - сопротивление проводника при 0 градусов Цельсия
t - температура проводника
- температурный коэффициент сопротивления

 

 

2)

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. Опыты показывают, что при нагревании электрическое сопротивление полупроводниковых кристаллов уменьшается (рис. 157).

Уменьшение электрического сопротивления полупроводников при нагревании объясняется тем, что с повышением температуры кристалла число освобождающихся электронов увеличивается, концентрация свободных электронов в кристалле возрастает.

 

3) Температурный коэффициент сопротивления (ТКС)

Изменение сопротивления проводника в зависимости от температуры различно для различных материалов. Величина, характеризующая зависимость изменения сопротивления проводника при изменении температуры от его материала, называется температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Температурный коэффициент сопротивления измеряется числом, показывающим, на какую часть первоначального сопротивления при 0 градусов С изменяется сопротивление проводника при нагревании на 1 градус С.

Подобно тому, как коэффициент линейного расширения характеризует расширение тел при нагревании, температурный коэффициент сопротивления характеризует аналогичное изменение сопротивления.

 

Единица измерения ТКС выводится из формулы:

ТКС = 1ом / 1ом * 1 град. = 1 град ^-1

Для металлов и сплавов

Сопротивление всех металлов при нагревании возрастает. Следовательно, их ТКС положительны.



Сопротивление растворов кислот, солей и щелочей, а также угля при нагревании уменьшается, поэтому их ТКС отрицательны.

 

4) Подвижность носителей тока — отношение скорости направленного движения электронов проводимости и дырок (дрейфовой скорости uдр), вызванного электрическим полем, к напряжённости этого поля или коэффициент пропорциональности между дрейфовой скоростью носителей и приложенным внешним электрическим полем. Определяет способность электронов и дырок в металлах и полупроводниках реагировать на внешнее воздействие.[1]

5) В полупроводниках, так же как и в металлах, с повышением температуры подвижности электронов и дырок возрастают, но концентрация носителей вследствие перехода все новых электронов из валентной зоны в зону проводимости растет значительно быстрее. В результате удельная электропроводность полупроводника растет

 

 

6)

В металлах подвижность электронов с повышением температуры уменьшается, так как в результате возрастания амплитуды тепловых колебаний атомов электроны чаще с ними сталкиваются, а поэтому между столкновениями ускоряются внешним полем до меньших скоростей. Концентрация электронов проводимости в металлах от температуры не зависит. Поэтому с повышением температуры удельная электропроводность металлов уменьшается, а удельное сопротивление возрастает.

10)

энергетическая зона
Ряд уровней энергии, расширенных под действием внешних или внутренних полей таким образом, что этиуровни перекрываются.

Или

-квазинепрерывная совокупность одночастичных состояний в энергетич. спектре конденсированной среды (вчастности, твёрдого тела)

 

В металлах зоной проводимости называется наивысшая разрешённая зона, в которой находятся электроны при температуре 0 К.

 

 

Энергия активации в физике — минимальное количество энергии, которое должны получить электроны донорной примеси, для того чтобы попасть в зону проводимости.


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 45 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
3.Технологический процесс | 1. Атомный номер химического элемента – 13, атомная масса – 27. Укажите число элементарных частиц в атоме

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)