82. ТЕРМИСТОРЫ И ФОТОРЕЗИСТОРЫ
Термисторы. В полупроводниках электрическое сопротивление в значительной степени зависит от температуры. Это свойство используют для измерения температуры по силе тока в цепи с полупроводником. Такие приборы называют термисторами или терморезисторами.
Термисторы — одни из самых простых полупроводниковых приборов. Выпускаются термисторы в виде стержней, трубок, дисков, шайб и бусинок размером от нескольких микрометров до нескольких сантиметров (рис. 201).
Диапазон измеряемых температур большинства термисторов лежит в интервале от 170 до 570 К. Но существуют термисторы для измерения как очень высоких
, так и очень низких
температур.
Термисторы применяются для дистанционного измерения температуры, противопожарной сигнализации и т. д.
Фоторезисторы. Электрическая проводимость полупроводников повышается не только при нагревании, но и при освещении.
В этом можно убедиться с помощью установки, схема которой
Рис. 201
Рис. 202
Рис. 203
изображена на рисунке 202. Можно заметить, что при освещении полупроводника (рис. 203) ток в цепи заметно возрастает. Это указывает на увеличение проводимости (уменьшение сопротивления) полупроводников под действием света. Данный эффект не связан с нагреванием, так как может наблюдаться и при неизмен ной температуре.
Электрическая проводимость возрастает вследствие разрыва связей и образования свободных электронов и дырок за счет энергии света, падающего на полупроводник. Это явление называют фотоэлектрическим эффектом.
Приборы, в которых используют фотоэлектрический эффект в полупроводниках, называют фоторезисторами или фотосопротивлениями. Миниатюрность и высокая чувствительность фоторезисторов позволяют использовать их в самых различных областях науки и техники для регистрации и измерения слабых световых потоков. С помощью фоторезисторов определяют качество поверхностей, контролируют размеры изделий и т. д.
1. В чем состоит различие зависимости сопротивления полупроводников и металлов от температуры? 2. Какие подвижные носители зарядов имеются в чистом полупроводнике? 3. Что произойдет при встрече электрона с дыркой? 4. Почему сопротивление полупроводника очень сильно зависит от наличия примесей? 5. Какую примесь — донорную или акцепторную — надо ввести, чтобы получить полупроводник
-типа? 6. Какие носители заряда являются основными, а какие — неосновными в полупроводнике с акцепторной примесью? 7. Каковы преимущества полупроводникового диода перед вакуумным?