Vad är elektricitet?

Relevanta dokument
Vad är elektricitet?

Elektronik. Lars-Erik Cederlöf

Elektronik 2018 EITA35

Grindar och transistorer

Transistorn en omkopplare utan rörliga delar

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 2 - Halvledare

Föreläsning 2 - Halvledare

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Välkomna till kursen i elektroniska material!

nmosfet och analoga kretsar

Föreläsning 7 Fälteffek1ransistor IV

Elektronik 2015 ESS010

Föreläsning 13 Fälteffekttransistor III

Digital IC konstruktion

Lösningar Tenta

Övningsuppgifter i Elektronik

Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse

Föreläsning 11 Fälteffekttransistor II

Digital Design IE1204

Energiöverföring med resistor

Efter avsnittet ska du:

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 1 Transistorn del 1

Digital Design IE1204

Facit till Testa dig själv 3.1

IE1205 Digital Design: F3 : CMOS-kretsen, Implementeringsteknologier. Fredrik Jonsson KTH/ICT/ES

Laboration 6. A/D- och D/A-omvandling. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

Elektronik 2017 EITA35

Think, pair, share. Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet?

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 2 Transistorn del 2

Tentamen i Komponentfysik ESS030, ETI240/0601 och FFF090

rep NP genomgång.notebook March 31, 2014 Om du har samma volym av två olika ämnen så kan de väga helt olika. Det beror på ämnets densitet.

Digital IC konstruktion

KAPITEL 2 MTU AB

ELEKTRICITET.

Digital IC konstruktion

Introduktion till halvledarteknik

Elektricitet och magnetism

4:7 Dioden och likriktning.

atomkärna Atomkärna är en del av en atom, som finns mitt inne i atomen. Det är i atomkärnan som protonerna finns.

Halvledare. Periodiska systemet (åtminstone den del som är viktig för en halvledarfysiker)

FÖRELÄSNING 3. Förstärkaren. Arbetspunkten. Olika lastresistanser. Småsignalsschemat. Föreläsning 3

r 2 C Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

Atomer, ledare och halvledare. Kapitel 40-41

elektrostatik: laddningar I vila eller liten rörelse utan acceleration

Komponentfysik Introduktion. Kursöversikt. Hålltider --- Ellära: Elektriska fält, potentialer och strömmar

Periodiska systemet. Atomens delar och kemiska bindningar

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

PERIODISKA SYSTEMET. Atomkemi

ELLÄRA ELLÄRA. För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt ny värld som öppnar sig. Vi börjar därför från början.

Digital IC konstruktion

12. Kort om modern halvledarteknologi

12. Kort om modern halvledarteknologi

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

I: Beskriv strömmarna i en npn-transistor i normal mod i de neutrala delarna av transistorn.

Vecka 2 ELEKTRISK POTENTIAL OCH KAPACITANS (HRW 24-25) Inlärningsmål

Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan NTA, Kretsar kring el

ATOMENS BYGGNAD. En atom består av : Kärna ( hela massan finns i kärnan) Positiva Protoner Neutrala Neutroner. Runt om Negativa Elektroner

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

Mätning av Halleffekten och elektriska ledningsförmågan som funktion av temperaturen hos halvledarna InSb / Ge.

Spänning, ström och energi!

Elektronik. MOS-transistorn. Översikt. Då och nu. MOS-teknologi. Lite historik nmosfet Arbetsområden pmosfet CMOS-inverterare NOR- och NAND-grindar

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus

Komponen'ysik Dan Hessman Lektor i fasta tillståndets fysik. Tel:

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Introduktion till halvledarteknik

Digital IC konstruktion

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Physics to Go! Part 1. 2:a på Android

Ett materials förmåga att leda elektrisk ström beror på två förutsättningar:

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

Sid 1. Solceller. Lösningen på framtidens energiproblem? AV: Samir Losic och John Svensson. #1e:CNG AE:GW:Solcellergw.doc

Föreläsning 7 Fälteffek1ransistor IV

Komponen'ysik Dan Hessman Lektor i fasta tillståndets fysik. Tel:

Kvantfysik i praktiken lysdioder och laserdioder

Utredande uppgifter: I: Beskriv de fyra arbetsmoderna för en npn-transistor. II: Vad är orsaken till strömförstärkningen i normal mod?

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

ESD ElektroStatic Discharge (elektrostatisk urladdning) är oftast en trestegsprocess:

TSTE20 Elektronik 01/31/ :24. Nodanalys metod. Nodanalys, exempel. Dagens föreläsning. 0. Förenkla schemat 1. Eliminera ensamma spänningskällor

Digitalteknik EIT020. Lecture 15: Design av digitala kretsar

1. (a) (1 poäng) Rita i figuren en translationsvektor T som överför mönstret på sig själv.

Om inget annan anges gäller det rumstemperatur, d.v.s. T =300K, termisk jämvikt och värden som inte ges i uppgiften hämtas från formelsamlingen.

HÄLLEBERGSSKOLAN. Ur kursplanen för området elektronik i ämnet teknik:

TSTE24 Elektronik. TSTE24 Elektronik. Introduktion Mark Vesterbacka. Ansvarig. Websida. Material

Om inget annan anges gäller det rumstemperatur, d.v.s. T =300K, termisk jämvikt och värden som inte ges i uppgiften hämtas från formelsamlingen.

Nanoelektronik. FAFA10 Kvantfenomen och nanostrukturer HT Martin Magnusson.

En trädgårdsmästare har 10 plantor och han vill sätta ner dem i 5 rader med 4 plantor i varje rad hur ska han göra?

FFY616. Halvledarteknik. Laboration 4 DIODER

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

3.8. Halvledare. [Understanding Physics: ] Den moderna fysikens grunder, Tom Sundius

IE1204 Digital Design

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

Fördröjningsminimering vid buffring. ON-resistansen. Energiåtgång och effektförbrukning i CMOS. RAM-minnet

Halvledare. Transistorer, Förstärkare

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter.

Prov (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Figur 2. Emission av ljus i en p-n övergång i ett halvledar-material är grunden för diodlasertekniken.

8-10 Sal F Generellt om kursen/utbildningen. Exempel på nanofenomen runt oss

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

Transkript:

Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Grundämnenas elektriska egenskaper avgörs av antalet elektroner i det yttersta skalet - valenselektronerna! Skol-modellen av en Kiselatom. Kisel med atomnumret 14 har 14 protoner i kärnan som binds ihop med 14 neutroner. I banor runt kärnan kretsar 14 elektroner. Det innersta skalet är fullt och har 2 elektroner, nästa skal är fullt och har 8 elektroner, det yttersta sk. valensskalet innehåller 4 elektroner ( med plats för ytterligare 4 ).

Ledare Halvledare Isolator Ledare mindre än halvfullt valensskal Isolatorer fullt valensskal Halvledare halvfullt valensskal

Kiselkristallen Kisel har fyra valenselektroner Ingår kiselatomen i en kristall kan den dela elektroner med fyra grannar som om den hade 8 elektroner = fullt skal. Kovalent bindning Kristallen är nästan en isolator.

Värm kristallen Några negativt laddade elektroner skakar loss och blir ledningselektroner. De tomma platserna blir positivt laddade Hål. Om en ledningselektron faller ned i ett hål, och ett nytt elektron+hål par bildas någon annanstans, kan det ses om att ett hål har flyttat på sig. Kristallen blir en halvledare, det finns nu både elektronström och hål-ström.

N-dopa kristallen! Genom att tillföra kiselkristallen vissa störämnen (doping) kan man öka halvledarens ledningsförmåga. 5 4 4 4 Man kan tillföra Fosfor med 5 valenselektroner. På platsen med Fosforatomen finns det då en "extra" elektron som är fri att förflytta sig som ledningselektron. Detta resulterar i ökad ledningsförmåga på grund av ökad rörlighet hos de negativa laddningsbärarna (elektroner). Detta är en n-typ halvledare.

P-dopa kristallen! Genom att tillföra kiselkristallen vissa störämnen (doping) kan man öka halvledarens ledningsförmåga. 3 4 4 4 Man kan tillföra Bor med 3 valenselektroner. På platsen med Boratomen bildas då ett "hål". Hålet kan "flytta sig" genom att valenselektroner faller in i det. Detta resulterar i ökad ledningsförmåga på grund av ökad rörlighet hos de positiva laddningsbärarna (hål). Detta är en p-typ halvledare.

Akvarium med sektioner Tar man bort avskiljaren så blandar sig fiskarna slumpvis.

PN-övergång P-dopat och N-dopat område intill varandra? Vad tror Du händer?

Laddningsbarriär PN-övergångens laddningsbarriär För att utjämna skillnaden strömmar elektroner mot p- halvan och hål mot n-halvan. Eftersom både hål och elektroner är elektriskt laddade så påverkas de också av nettoladdningen i kristallens atomer, de bromsas därför upp och stannar en bit in på motsatta sidan. I gränsen mellan områdena bildas en "laddningsbarriär", en så kallad pn-övergång. (Uppladdad kapacitans).

PN-övergångens riktningsverkan I 0 Om man ansluter en spänningskälla med pluspolen till kristallens p-ända och minuspolen till n-ändan kan spänningen pressa ner laddningsbarriären så att en ström kan flyta genom kristallen. ON Ansluter man tvärtemot, förstärks laddningsbarriären och då kan endast en obetydlig ström passera genom pn-övergången. OFF

( PN-övergång, Diod ) Halvledardiod Symbol och ventilverkan Vätskeanalogi Backventil Halvledardioden är helt enkelt en PN-övergång.

( PN-övergång, Solcell ) I Den uppladdade kapacitansen i PN-övergången (= spänningskälla) driver en ström i kretsen. Elektronströmmen kommer av de extra ledningselektroner som ljuset skapar.

( PN-övergång, Lysdiod ) + I Elektronströmmen från en spänningskälla ger upphov till ljus när elektronerna faller ner i hål. För kisel handlar det om värmestrålning lysdioderna är i stället gjorda av galliumarsenid för att ge synligt ljus.

( Diodlasern ) Strömmen genom dioden är hög. Många ledningselektroner som är på väg att "falla ner" i hål hinner stimuleras av den stående ljusvågen till att göra detta samtidigt. Avståndet mellan speglarna är anpassat så att det rymms ett helt antal våglängder av det utsända ljuset. Här blir det en "stående våg" av ljus. Resultatet blir en förstärkt ljusstråle där alla fotoner är i fas - Laserljus! Halvgenomskinlig" spegel. Här kan större delen av ljusstrålen lämna laserdioden.

( Lasermodul ) Laserstrålen focuseras med en lins. Laserdiodens uteffekt måste regleras. En in-byggd fotodiod mäter därför det utgående laserljuset.

MOS-transistorn, styrd PN-övergång OFF + +5V ON + 0V 0V ++++ - - - - PN-övergångens laddningsbarriär hindrar ström genom transistorn. - g (gate) laddas upp (som en kondensator). Laddningens elektriska fält trycker ned spärrskiktet under gate elektroden. En kanal för strömmen öppnas. -

En MOS-transistor on chip MOS-transistorn steg för steg: http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/transistor/

P och N typ MOS-transistorer Pull Up Pull Down 1 0

CMOS inverterare +5V input 0V GND output +5V input output in out 0V +5V 0V GND +5V 0V

Strukturen av en CMOS-krets Två olika nät: PMOS gör kretsens utgång 1 NMOS gör kretsens utgång 0

CMOS - Dynamisk förlusteffekt! Klassisk CMOS har bara förlusteffekt precis vid omslaget. Förlusteffekten P F blir proportionell mot klockfrekvensen! 1 0 1 0 1 0 P V f C 2 f C P f F F C DD f C V Power 2 DD losses Clockfrequency Supply Voltage

Halvledarfysik är komplicerat Så här ser till exempel kiselkristallen egentligen ut! PN-övergångarna används numera i många vardagsprodukter. En varuhusexpedit kan självsäkert råda dig vilken modell av lysdiodslampa Du bör köpa utan att ha några kunskaper om kvantfysik! På samma sätt har vi här nöjt oss med extremt förenklade resonemang.