Εδώ είναι γιατί:
* αγωγοί Επιτρέψτε στην ηλεκτρική ενέργεια να ρέει ελεύθερα μέσω αυτών (όπως καλώδια χαλκού).
* Μονωτικά Αντισταθείτε στη ροή της ηλεκτρικής ενέργειας (όπως το καουτσούκ).
* ημιαγωγοί πέφτουν κάπου ενδιάμεσα. Μπορούν να γίνουν για να ενεργούν είτε ως αγωγός είτε ως μονωτήρας ανάλογα με συγκεκριμένες συνθήκες.
Πώς λειτουργεί σε μάρκες υπολογιστών:
* πυρίτιο είναι ο πιο συνηθισμένος ημιαγωγός που χρησιμοποιείται σε μάρκες υπολογιστών. Είναι "doped" με ακαθαρσίες για τη δημιουργία δύο τύπων ημιαγωγών:
* N-Type: Έχει περίσσεια ηλεκτρονίων, διευκολύνοντας την ρέει η ηλεκτρική ενέργεια.
* Τύπος P: Έχει ανεπάρκεια ηλεκτρονίων, καθιστώντας πιο δύσκολο να ρέει η ηλεκτρική ενέργεια.
* τρανζίστορ: Αυτοί είναι μικροσκοπικοί διακόπτες από αυτούς τους ημιαγωγούς με ντόπιους. Εφαρμόζοντας μια μικρή τάση στην "πύλη" του τρανζίστορ, μπορείτε να ελέγξετε τη ροή της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της "πηγής" και της "αποστράγγισης".
* σε κατάσταση: Όταν εφαρμόζεται τάση, το τρανζίστορ επιτρέπει το ρεύμα να ρέει εύκολα (ενεργεί σαν αγωγός).
* Off State: Χωρίς τάση, το τρανζίστορ μπλοκάρει τη ροή του ρεύματος (ενεργεί σαν μονωτήρας).
Αυτή η ικανότητα ελέγχου της ροής ηλεκτρικής ενέργειας με σήματα μικρής τάσης επιτρέπει στους ημιαγωγούς να δημιουργούν δισεκατομμύρια μικροσκοπικούς διακόπτες μέσα σε ένα τσιπ υπολογιστών, επιτρέποντας πολύπλοκες λειτουργίες λογικής και επεξεργασία δεδομένων.
Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα