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전자는 P형반도체 영역으로, P형반도체의 양공(陽孔)은 N형반도체 영역으로 확산된다. 이들 전자와 양공은 각각의 영역에 있는 양공·전자와 재결합하는데, 이때 반도체의 금지대 폭에 맞는 에너지에 대응하는 파장의 빛을 방출한다.
발광 다
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입자들은 전도대와 가전자대(원자가띠) 사이의 에너지 간격을 기준으로 도체, 반도체, 절연체로 구분된다. [그림 1]에서 보는 것처럼 전도대와 가전자대(원자가띠) 사이의 간격이 넓다면 절연체, 이보다 좁아지면 반도체로 구분하며, 전도대와
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전자양공쌍이 생겨나고, 전자와 양공이 이동하여 n층과 p층을 가로질러 전류가 흐르게 되는 광기전력 효과에 의해 기전력이 발생하여 외부에 접속된 부하에 전류가 흐르게 된다. 이러한 태양 전지는 필요한 단위 용량으로 직병렬 연결하여 기
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전자와 양공의 경우 표류속도의 방향은 반대지만, 둘 다 양의 값을 갖는 것으로 정한다. 전자와 양공의 이동도를 와 로 적음으로써, 화학적 퍼텐셜 와 혼동을 피하도록 하자. 전기전도도는 전자와 양공의 기여도를 합한다.
과 전자와 양공의
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도 중에는 전자가 채워져 있지 않아서 떨어질수 있는 상황에서, 아래 궤 도와 위 궤도와의 에너지차에 해당하는 빛이 입사하면 전자가 이 빛의 자극으로 아래 궤도에 떨어지는데 이때 생성되는 빛은 입사하는 빛과 같은 방향과 같은 위상을
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