计算机原理
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|你真的懂指针吗?
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在我国全球计算联盟(GCC)于2025年10月17日发布的团体标准《统一基本输入输出系统(UBIOS)基础架构规范》(T/GCC 3007—2025)。
这将给计算机等诸多领域带来更多发展前景,也给国产芯片带来强有力的支撑。... 全部
答案在这里⭐⭐⭐
我们不妨将N、P型半导体拼接起来!看看发生了什么?
首先见图5,这是二极管,我们可以看到左边是N,右边是P(并且图中P→N)这就说明二极管只能将正电荷从p向n运动,这就是二极管的单向导电性。
原理:由于n型半导体中,多子(载流子)为电子。而p型半导体中,多子(载流子)为空穴。这就使得电子可以自由填充空穴,此时在两者中间形成PN结-图1(由于中间层左端一部分电子向→移动,使左端一部分失去了电子而导致这部分区域整体带正电-见图中电子扩散方向。相对的,右边空穴得到了电子,可理解成空穴向←移动,使右端一部分失去了空穴而导致这部分区域整体带负电-见图中电子受力方向。从而电子的扩散方向与电子受力方向(即空穴移动方向)相等,达到了平衡(形成内电场,正负极请见图1... 全部
共5
恭喜你弄明白了P,N型半导体材料的原理,是不是要手搓一个了

当然不可以啦,这种东西普通人是很难弄出来的,光是准备材料和器具都是很大的成本。我们不是来搞化学实验的
,我们只要大致明白它是什么就行
===============================
下面我们认识新伙伴"二极管元器件"他长这样-图1,是不是感觉在哪里见过
。没错最常见的你家里遥控器上的红外二极管-图2
当然他的作用不止发光,传输信号,还有许多作用.......... 全部


当然不可以啦,这种东西普通人是很难弄出来的,光是准备材料和器具都是很大的成本。我们不是来搞化学实验的
,我们只要大致明白它是什么就行
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下面我们认识新伙伴"二极管元器件"他长这样-图1,是不是感觉在哪里见过
。没错最常见的你家里遥控器上的红外二极管-图2
当然他的作用不止发光,传输信号,还有许多作用.......... 全部了解了半导体元素后,我们再来回顾一下"电子第一课:P、N管"
什么是P管(P型半导体)?
什么是N管(N型半导体)?
答:就是在纯净半导体材料中掺杂一些元素,使其变成可导电材料。(比如在硅中掺入少量的三价元素(如硼、铝、镓、铟等),这些三价元素的原子会取代部分半导体原子的位置-图2👀。由于三价元素的原子核外只有3个价电子,比半导体原子少1个价电子,因此会产生空穴。这些空穴可以接受电子,从而形成P型半导体;... 全部
理解了导电元素,我们再来认识一个"特别的元素:硅si与锗ge"
我们发现这些元素最外层电子数均是4个-图4
所以我们称呼它"四价元素"(严格来讲称呼它们为第14族元素或者碳族元素-图6),当我们把许多硅原子组合排列起来就会发现:实际最外层可以容纳8个电子-图3,然后最外层电子两两组合形成共价键(构成一个稳定的三维晶体结构),由于共价键对电子的束缚力很大,尽管受到电场力的作用,也很难脱离出去【它们既不容易失去电子也不容易获得电子来达到稳定的8电子结构-图3,因此在常温下化学性质相对稳定,它们既不导电也不绝缘,以此称呼为半导体(导电性介于导体与绝缘体之间)】。... 全部
共6
从原子结构理解元素导电🌝
现在我终于从原子结构图上🚬简单理解:为什么这些类似"金属性材质"可以导电的原因了,我们可以发现[最外层电子数量少-见图2【🌙客观原因:金属元素的最外层电子数量较少(通常为1-3个)。这使得这些电子更容易摆脱原子核的束缚,成为自由电子。】,并且它们受原子的束缚力小【☀主要原因:金属原子的最外层电子与原子核之间的结合力较弱。这种较弱的结合力使得电子能够更容易地从原子中“脱离”,在金属晶体中自由移动。】,所以自由电子可以不规则移动,当受到外部电场力的影响,最外层电子会定向移动,从而形成电流-图3]☀注意:电子是带负电的,所以与电流方向相反。...