Figur 1-2 Gitterstruktur

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Nyttig energi og fantastisk elektronikk
Advertisements

Den strålende sola Del 2: Nordlys Foto: Jouni Jussila.
Elektrisitetslære og elektronikk Vitensenteret, Trondheim
Hvordan er et atom bygd opp?
Fotokurs Grunnleggende kurs 1 Av Jan H. Holgersen © 2006
Knight, Kap.38 Emisjon av lys (lysutsending).
Legeringer Per-Einar Rosenhave
Forelesning nr.1 INF 1411 Elektroniske systemer
Kilder: Ligger på hjemmesiden  Din side Din side  PC World Norge PC World Norge  Akam.no (1) Akam.no  Akam.no (2) Akam.no (2)  Online Online.
ELEKTRISITET KAPITTEL 11.
Medisinske Lasere. Praktisk-teknisk gjennomgang,definisjoner
MAL MEMORYOPPGAVER Eksempel fra kurset! 1.Rød 2.Svart 3.Black 4.Grønn 5.Green 6.Gul 7.Yellow 8.Hvit 9.White 10.Rosa 11.Pink 12.Lilla 13.Purple 14.Blå 15.Blue.
Kapittel 18 Grunnleggende diodekoplinger
Kondensator - Capacitor
Forelesning nr.8 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.7 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Spørsmål fra forelesningene 1 til INF
Gjenfinningssystemer og verktøy II
Fysikk og teknologi - Elektrisitet
Kvalitetssikring av analyser til forskningsbruk
Strøm / Resistans / EMS.
STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi.
Radioaktiv stråling Mål for opplæringen er at du skal kunne
Halvlederfysikk. Krystaller og evnen til å lede elektrisk strøm
Kompendium i Sensorteori
Kompendium i Sensorteori
Formelmagi 31-1 Begrep/fysisk størrelse
Laseren. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Elektromagnetisme: Første del av
Figur 1 Behov. Figur 2 Behov Figur 3 Prioritering/ressursinnsats.
Elektrisitetslære Vitensenteret, Trondheim
Forelesning nr.10 INF 1411 Elektroniske systemer
Kapittel 17 Dioder Halvledere – Semiconductors
Introduksjon til “Solid State Components: Diodes”
Forelesning nr.8 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Kapittel INF
LYS OG FARGER Absorpsjon Refleksjon / Refleksjonsloven Transmisjon
Elektronikk med prosjektoppgaver FYS vår 2014
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
INF1400 – Kap 10 CMOS Teknologi. Hovedpunkter MOS transistoren Komplementær MOS (CMOS) CMOS teknologiutvikling CMOS eksempler - Inverter - NAND / NOR.
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
Befolkning og arbejdsmarked 7. Mikroøkonomi Teori og beskrivelse © Limedesign
Introduksjon til “Solid State Components: Diodes”
Vibrations and second order systems
Elektronikk med prosjektoppgaver FYS 1210
Atomer, molekyler m m.
Naturfag /8 Elektrisitet (og magnetisme)
1 SKOLELABORATORIET Introduksjon til elektronikk Av Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU
Litt om elektronikk The only thing I regret about the transistor is its use in rock and roll. W. Brattain (en av oppfinnerne) Ellen K. Henriksen Skolelaboratoriet,
ET GRUNNSTOFF KAN VÆRE ET FAST STOFF, FOR EKSEMPEL ET METALL eller EN VÆSKE eller EN GASS.
Elektronikk - Bygg en strømforsterker - Fuktighetsdetktor av Nils Kristian Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU.
«Hvorfor går strømmen motsatt vei av elektronene?»
1 Lysdioder Realfagkonferansen 3. mai 2016 Av Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU.
Av Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU Fagdag realfag ‒ Utforsking av lysdioder med ulike farger … mest om kjemi og materialteknologi.
Grunnleggende halvlederfysikk og Utforsking av lysdioder med forskjellig farge ved Nils Kr. Rossing/Per-Odd Eggen Skolelaboratoriet ved NTNU/Vitensenteret.
Grunnstoffene og periodesystemet
Elektrisitet. Hva er elektrisitet? Det er ikke lett å forklare hva elektrisitet er.  Vi ser den ikke fordi at den er usynlig  Vi lukter den ikke og.
Forelesning nr.8 INF 1411 Elektroniske systemer Dioder.
Transistorer og lysdioder - elektronikkens arbeidshester
Elektrisitet.
Nanomaterialer.
Økt 3 Lyspæra.
Periodesystemet og atombegrepet
Chapter 03 Multiresolution Analysis (MRA)
Atomenes elektronstruktur
Elektronisk løgndetektor
Hvordan er et atom bygd opp?
UV/VIS UV: 200 – 400 nm VIS: 400 – 800 nm UV/VIS spektra oppstår som følge av lys-energien absorberes og gir elektroniske overganger mellom forskjellige.
Utskrift av presentasjonen:

Figur 1-2 Gitterstruktur Elektronenergier i gitteret (Figur 1-2) Forbudt område, energigap

Energiskjema for ledere, halvledere og isolatorer Ser på de to øverste båndene: Ledningsbåndet og valensbåndet (Figur 1-3)

Kald krystall (silisium), isolator (ingen bevegelige elektroner): Romtemperatur, dårlig leder = halvleder (silisium):

N-doping av Si-krystall (Figur 1-4 og 1-5): Tilsetting av fremmedatom med 5 elektroner i ytterste skall:

N-doping av Si-krystall (Figur 1-6 og 1-7): Tilsetting av fremmedatom med 3 elektroner i ytterste skall:

Hullstrøm: 1) 2) 3) Elektronhopp mot venstre betyr at hullet går mot høyre. Hullet har positiv ladning, fordi et elektron mangler. Tid

Halvleder: n-dopet halvleder: Doping og energi, en oversikt p-dopet halvleder: Energi Energi Energi Ledningsbånd Nesten tomt Ledningsbånd: Nesten tomt Inndopede elektroner *) *) Valensbånd: Inndopede ledige plasser, hull Valensbånd Fullt Valensbånd Fullt *) De inndopede elektronene havner egentlig på et energinivå like under ledningsbåndet, kalt donornivå. *) Hullene havner egentlig på et nivå like over valensbåndet, kalt akseptornivå.

Figur 1-10 En p-n overgang kan tenkes dannet på denne måten. Si-atomene er ikke tegnet! 1) ”Skjøter” sammen to krystallbiter. Elektroner diffunderer (termiske hastigheter) Elektroner okkuperer ledige plasser. Det dannes negative ioner og positive ioner. p-side: Nøytralt område med p-doping. n-side: Nøytralt område med n-doping. Sperresjikt: Ladet område, negative ioner på p-siden og positive ioner på n-siden. Sperresjiktet ligner en plate- kondensator med et elektrisk felt fra pluss til minus. 2) 3) 4)

E p p - - side side n n - - side side sperresjikt sperresjikt E p p - Diode i lederetning: Svekking av feltet i sperresjiktet slik at ladninger kan passere p p - - side side n n - - side side sperresjikt sperresjikt (Fig. 1-13) E p p - - side side n n - - side side Diode i sperreretning: Styrking av feltet i sperresjiktet slik at ladninger ikke kan passere sperresjikt sperresjikt (Fig. 1-12)

Lysfølsom motstand, LDR (Light Dependent Resistor) (Figur 1-14) Det som begrenser strømmen i kretsen er antall elektroner i ledningsbåndet i den lysfølsomme motstanden.

hf hf Lysfølsom motstand, LDR (Light Dependent Resistor) Bestråling: Fotoner treffer elektroner i silisiumkrystallen. Fig. 1-15 Resultat: Elektroner slåes ut (fotoelektrisk effekt) dersom fotonet har nok energi. Det skapes elektron-hull par. (To par på tegningen). Flere elektroner betyr bedre ledningsevne/mindre motstand

Fotodioden, Figur 1-16

Dette skjer i Fig 1-17: Foton mot krystall Elektron-hull par h f

Figur 1-17 Fotodioden. Strålingsenergi elektrisk energi.

Billeddannende sensor, CCD Charge Coupled Device 5 bilder om punkt 1.3.4

Hva er et digitalt bilde? Et digitalt bilde er et bilde gjort om til en matrise av tall. 0 100 200 255 Lysskala: Svart grått hvitt

linse Sensoren plasseres i bilde- planet Objekt Hvert element (pixel) i matrisen er en sensor som registrerer lysmengden (antall fotoner) som treffer. Ulike antall fotontreff. I dette eksemplet er det brukt 81 sensorer Hva betyr antall pixler for bildets kvalitet?

Halvlederkrystaller i matrise: En følsom sensor: ca 70 % av fotonene skaper ladning, mot ca 2 % som lager spor i en ”gammeldags” fotografisk film. E: Det elektriske feltet i p-n overgangen Drar elektroner mot høyre n p Forklaring til Fig 1-19 E Antall elektroner her er et mål for antall fotoner som treffer i løpet av eksponeringstiden. Fotonet slår ut ett elektron som dras over til n-matererialet.

Hver pixel har en ladningsmengde som avhenger av belysningen. Mange fotoner (lyst område) = stor ladning Få fotoner (mørkt område) = liten ladning Ladningene i hver pixel avleses elektronisk Ladningsverdiene settes inn på en lys-mørke skala, for eksempel 0 -> 255 Animasjon (fargebilde)? 210 75 73 67 205 199 248 4 246 251 248 72 215 84 210 7 Mer om farger: 1) Bayer-filter1, Bayer-filter2 2) Bayer-filter med teskje (You-tube)

Lysforsterker Hovedidé: 1) Ett foton frigjør ett elektron (fotoelektrisk effekt) 2) Dette ene elektronet akselereres i et elektrisk felt og skaper et elektronskred 3) Den store elektronmengden kan så skape lys på samme måten som i en TV-skjerm Problem: Hvordan skape et elektronskred? Svaret er fotomultiplikatorer: Fotomultiplikator, gammel type-1 Antall elektroner som funksjon av spenning Fotomultiplikator, gammel type-2 Fotomultiplikator, ny type

Den store oppfinnelsen er mikrokanalplaten: Tynne rør (diameter ca 6 mikrometer) Høy spenning

Animasjon Viser hele systemet fram til CCD sensoren Prinsippskisse: Fotokatode i optikkens billedplan Fotoelektrisk effekt Elektronene treffer en skjerm, eksiterer atomer som så sender ut fotoner (som i billedrør-TV) Fotoner mot sensor, CCD Animasjon Viser hele systemet fram til CCD sensoren Mikrokanalplate

Lysemiterende diode: Skal denne overta all belysning? Figur 2-7:

Kan vi få dioder med hvitt lys? The wavelength (color) of light produced by a light emitting diode is determined exclusively by the nature of the doped semiconductor materials and is independent of dyes utilized to color the epoxy dome lens. Typical visible wavelengths emitted by semiconductor diodes are red (650 nanometers), orange (620 nanometers), yellow (585 nanometers), green (555 nanometers), and blue (480 nanometers). White light LEDs are manufactured by a variety of mechanisms, but often contain a phosphor material in the reflector cup that intercepts high-energy blue light from the diode and emits secondary radiation across the entire visible light spectrum.

Halvleder-laseren. Billig og liten, i størrelse ned til et sandkorn. Tvillingen til LED, men speil sørger for stimulet emisjon Figur 2-8