Anwendungen von Halbleitern

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Die Verwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie
Advertisements

Optische Sensoren (Sensoren III)
Einführung in die Physik der Halbleiter
Eigenleitung von Halbleitern
Halbleiterbauelemente
Thema: Fotovoltaik Fotovoltaik
Diode.
Stromkreis mit mehreren Bauteilen
Leiter und Isolator Ein Stromkreis besteht aus einer leitenden Verbindung zwischen den beiden Polen einer Elektrizitätsquelle, in die noch mindestens ein.
Elektronische Bauelemente Grundlagen und Anwendungsbeispiele Demo
WINTERSEMESTER 2005 / 2006 „ LEUCHTDIODE “ Salomon Elvis.
T r a n s i s t o r e n Kompaktlabor 2004 Daniel Jänicke.
Eine Spule mit Weicheisenkern nennt man Elektromagnet.
Technische Informatik I
Bildung von Löchern und Rekombination
Widerstände.
Dioden Leuchtdioden Fotozellen Solarzellen
6. Vorlesung Inhalt: Rückblick 5. Vorlesung Kapitel pn-Diode anfangen
9. Vorlesung Inhalt: Rückblick 8. Vorlesung Der Bipolartransistor
7. Vorlesung Inhalt: Rückblick 6. Vorlesung Kapitel 4.2 und 4.3
Referat über Solarenergie
Halbleiterelektronik
2.1 Der pn-Übergang ohne äußeres Feld
Einbau eines MP3-Players im Pkw
Technische Universität Berlin
LED - Licht aussendende Diode
Photovoltaik Eine Präsentation von Kevin Oelert und Marcelo Angelo Azevedo .
Referat: Technische Formen der Umwandlung
Das Galvanische Element
Elektrische Leitungsvorgänge Klasse 9
Anwendung der np junction: Der Transistor
Die LED light emitting diode
Metallverbindungen Alle Metalle bestehen aus positiv geladenen Metallionen und dazwischenliegenden freien Elektronen.
Halbleiter Die „np Junction“
Anwendung der np junction: Wichtige Halbleiterbauelemente
Wirkung der Temperatur auf physikalische Eigenschaften
Halbleiterelektronik Wichtiges Grundwissen für den Lehramtsstudierenden der Haupt- und Realschule Foto: Christian Weiss Universität Augsburg Didaktik.
Elektrische Eigenschaften in Festkörpern
Anwendung der np junction: Wichtige Halbleiterbauelemente
Elektrizität durch Licht
Einige Animationen werden automatisch gestartet
Halbleiter Von p- und n-Dotierungen, Sperrschichten und Transistoren.
Wenn Transistoren kalt wird…
Halbleiter Die „np Junction“
15. Das elektrische Feld Ein Feld ist ein Raum, in dem jedem Punkt ein bestimmter Wert einer physikalischen Größe zugeordnet wird.
Grundlagen der Rechnerarchitektur [CS ]
Das Siliziumatom Si Si Jedes Si-Atom besitzt vier Außenelektronen,
Anfang.
Solarenergie.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektronik Lösungen.
Spulen - Elektrotechnik
Physik-Nobelpreis 2014 Vortrag von Amand Faessler
Das Ohm‘sche Gesetz Elektrizitätslehre 3 Schönen guten Tag!
4 pn-Übergang 4.1 pn-Übergang im thermodynamischen Gleichgewicht
Grundbegriffe Spannung U Stromstärke I Widerstand R Vorstellung mit
P-n-Übergänge Philipps-Universität Marburg FB 13 Physik Seminar zur Experimentalphysik II Leitung: Prof. Heimbrodt Referent: Dirk Winkel Datum:
© 2016 Lanzenberger DER TRANSISTOR Für die NWA 9er.
Silicium.
Halbleiterbauelemente
Halbleiterelektronik
DIE DIODE FUNKTIONSWEISE EINER DIODE Auch die Diode ist eine Art Widerstand. Sie ist ______________ . Die Funktionsweise ist gut mit der Röhrendiode.
Technische Informatik I
Modellvorstellung des Widerstands
Elektrische Leitungsvorgänge Klasse 9
LICHTSENSOR
Bauelement Widerstand
Elektrische und elektronische Bauteile
Elektrische und elektronische Bauteile
 Präsentation transkript:

Anwendungen von Halbleitern Halbleiterwiderstände (NTC- und PTC-Widerstände) 2. Leuchtdioden 3. Solarzellen

1. Halbleiterwiderstände PTC-Widerstände (positive temperature coefficient) sind Kaltleiter Sie leiten gut bei niedrigen Temperaturen Sie sind „empfindlicher“ für Temperaturschwankungen als herkömmlicher Widerstände Anwendung, z.B. als Fühler für Flüssigkeitsstände: In der kalten Flüssigkeit ist der Widerstand gering  starker Stromfluss Liegt der PTC-Widerstand frei, steigt die Eigenerwärmung, der Widerstand steigt geringer Stromfluss Relais (Elektromagnet) schaltet ab Alarmleuchte

1. Halbleiterwiderstände NTC-Widerstände (negative temperature coefficient) sind Heißleiter Sie leiten gut bei hohen Temperaturen Anwendung, z.B. als Brandmelder: Bei Raumtemperatur ist Widerstand groß  geringer Stromfluss Steigt die Temperatur durch Feuer sinkt der Widerstand großer Stromfluss Relais wird betätigt  Hupe

2. Leuchtdioden Leuchtdioden sind wie alle Dioden aus n- und p-leitendem Material mit einer Sperrschicht an der Grenze. In Durchlassrichtung angelegte Spannung bewirkt in der Sperrschicht Rekombinationen von Elektronen und Löchern Dabei wird Energie in Form von Licht frei Leuchtdioden sind nur für geringe Stromstärken ausgelegt  Strom muss meist durch Vorwiderstand begrenzt werden - +

Zusammenhang zwischen Licht und Spannung Man sieht aus dem Diagramm, dass ein Zusammenhang zwischen der Schwellenspannung der jeweiligen LED und der Farbe besteht. Je höher die Frequenz des ausgesandten Lichts ist, desto höher ist die Schwellenspannung.

3. Solarzellen Solarzellen wandeln Lichtenergie in elektrische Energie um. Aufbau: Auf p-leitendem Silicium ist eine dünne Schicht n-leitendem Silizium aufgetragen Auf die n-leitende Schicht ist sind (elektrisch leitende) Kontaktbahnen aufgedampft Eine ebenfalls elektrisch leitende Trägerplatte hält die Anordnung Am p-n-Übergang entsteht eine ladungsträgerarme Sperrschicht

Funktionsweise: Werden die beiden Metallkontakte verbunden fließen die (überschüssigen) Elektronen der n-Schicht zur p-leitenden Schicht, wo sie mit Löchern rekombinieren  Leerlaufspannung (ca. 0,5V) Fällt Licht auf die Zelle gelangt es durch die dünne n-Schicht In der Sperrschicht schlägt das Licht Elektronen aus den Löchern Elektronen wandern zum n-dotierten, Löcher zum p-dotierten Bereich  Aufgrund des stetigen Überschusses an Elektronen in der n-Schicht bzw. Löchern in der p-Schicht lässt sich eine Spannung abgreifen  Je stärker der Lichteinfall und je größer die Solarzellenfläche, desto höher die Stromstärke