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  • Qu'est-ce que l'ajout d'une impureté comme le phosphore aidera un contrôle du transistor?
    L'ajout d'une impureté comme le phosphore à un matériau semi-conducteur, en particulier le silicium, aide un transistor à contrôler l'écoulement du courant électrique . Voici comment:

    1. Doping avec du phosphore:

    * phosphore est un élément du groupe V , ce qui signifie qu'il a cinq électrons de valence.

    * Le silicium, le matériau de base pour la plupart des transistors, est un élément du groupe IV avec quatre électrons de valence.

    * Lorsque du phosphore est ajouté au silicium, il remplace certains atomes de silicium dans le réseau cristallin.

    * L'électron de valence supplémentaire du phosphore est lié de manière lâche et devient un électron libre .

    2. Création d'un semi-conducteur de type N:

    * Ce processus d'ajout de phosphore crée un semi-conducteur de type n .

    * n-type fait référence au fait que le semi-conducteur a maintenant un excès de négatif chargeurs de charge (électrons).

    3. Fonctionnement du transistor:

    * transistors sont essentiellement des commutateurs contrôlés.

    * Dans un transistor de type n , la base La région est dopée avec un p-type Matériau (par exemple, bore, ce qui crée un trou).

    * Le signal de contrôle appliqué à la base contrôle le flux de courant entre le Emitte et collectionneur**.

    * en modifiant la tension sur la base , vous pouvez modifier le nombre d'électrons qui coulent de l'émetteur vers le collecteur.

    Par conséquent, l'ajout de phosphore aide un transistor à contrôler le flux de courant par:

    * Création d'un semi-conducteur de type N avec des électrons libres.

    * Permettre au signal de commande à la base de moduler l'écoulement de ces électrons entre l'émetteur et le collecteur.

    Essentiellement, le dopage du phosphore crée les porteurs de charge (électrons) nécessaires dans la structure du transistor qui sont essentiels pour sa fonction de commutation.

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