목차
1.목적
2.개요
3.이론
①온도계수
②반도체의 온도계수
③Thermistor
4.준비물
5.방법
6.결과 및 고찰
2.개요
3.이론
①온도계수
②반도체의 온도계수
③Thermistor
4.준비물
5.방법
6.결과 및 고찰
본문내용
리콘처럼 공유결합을 하고 있는 물질은 상온에서 캐리어의 수가 매우 적어서 전도도가 매우 작다. 특히 순수한 실리콘(도핑이 되지않은 실리콘)은 intrinsic material 이므로 상온에서 캐리어의 수가 매우 적을 것이다.
온도가 올라감에 따라 알루미늄은 저항을 증가시키는 요소인 열적 격자 진동이 증가하여 위와 같은 온도가 올라감에 따라 저항이 증가하는 실험 결과가 나온 것이다.
실리콘도 역시 격자 진동이 증가하겠지만 캐리어의 수도 증가할것이다. 그런데 격자 진동에 의한 저항의 증가 요인보다 캐리어증가에 의한 저항의 감소 효과가 더 크게 나타나서 위와 같은 실험 결과를 얻게 되었다.
여건이 허락된다면 도핑된 실리콘과 도핑되지 않은 실리콘의 온도 증가에 따른 저항의 변화를 측정해보면 좋겠다. 그리고 물론 이론적으로 알고 있지만 온도를 올리는 경우외에 내리는 경우에 물질의 저항변화도 실험을 통해서 알아보았으면 한다.
7.참고문헌
1.http://ns.daejin.or.kr/home/shkim/N이홍식(염광여전)/dc/temp.htm
2.Solid State Electronic Device
저자:Ben G. Streetman, Sanjay Banerjee
온도가 올라감에 따라 알루미늄은 저항을 증가시키는 요소인 열적 격자 진동이 증가하여 위와 같은 온도가 올라감에 따라 저항이 증가하는 실험 결과가 나온 것이다.
실리콘도 역시 격자 진동이 증가하겠지만 캐리어의 수도 증가할것이다. 그런데 격자 진동에 의한 저항의 증가 요인보다 캐리어증가에 의한 저항의 감소 효과가 더 크게 나타나서 위와 같은 실험 결과를 얻게 되었다.
여건이 허락된다면 도핑된 실리콘과 도핑되지 않은 실리콘의 온도 증가에 따른 저항의 변화를 측정해보면 좋겠다. 그리고 물론 이론적으로 알고 있지만 온도를 올리는 경우외에 내리는 경우에 물질의 저항변화도 실험을 통해서 알아보았으면 한다.
7.참고문헌
1.http://ns.daejin.or.kr/home/shkim/N이홍식(염광여전)/dc/temp.htm
2.Solid State Electronic Device
저자:Ben G. Streetman, Sanjay Banerjee
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