Sådan fungerer det:
* halvledere Har en elektrisk ledningsevne mellem en leder (som kobber) og en isolator (som gummi). Dette betyder, at de kan udføre elektricitet, men deres ledningsevne kan kontrolleres.
* Metalloider Ligesom silicium og germanium er halvledere.
* doping er en proces, hvor urenheder føjes til en halvleder for at ændre dens ledningsevne. Dette giver os mulighed for at oprette p-type (positiv) og N-type (negative) halvledere.
* PN -kryds: Når en p-type og N-type halvleder er sammenføjet, danner de et PN-kryds. Dette kryds fungerer som en diode , der tillader strøm kun i en retning.
* skifte: Ved at anvende en lille spænding på PN -krydset kan vi kontrollere dens ledningsevne og i det væsentlige fungere som en switch for at slå strømmen til eller fra.
Eksempel: En transistor er en type halvlederenhed, der bruger en lille strøm til at kontrollere en større strøm, der i det væsentlige fungerer som en elektrisk kontrolleret switch. Transistorer er fremstillet af halvledere som silicium og er vigtige komponenter i mange elektroniske enheder.
Kortfattet: Metalloids 'halvledende egenskaber sammen med evnen til at kontrollere deres ledningsevne gennem doping- og PN -kryds, gør dem ideelle til at oprette switches, der kan slukke for små elektriske strømme.
Sidste artikelHvilken løsning brugte Volta?
Næste artikelEr en god leder af varme normalt sammensat atomer med tæt bundne elektroner?