* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
270
Полупеременный конденсатор вое движение (т. е. чем выше температура П.), тем большее число электронов теряет свою связь с нонами и участвует в об разовании электрического тока. В сл едств и е этого у дел ьн ое со противление П. уменьшается с ростом температуры. Поскольку в П. переносчика ми зарядов являются электроны, то прохождение электрического тока по П., как и в металличе ских проводниках, не связано с переносом вещества. Однако самый процесс перено са зарядов электронами в П. мо жет быть иным, чем в металли ческих π ρ оводн ик a χ. Наряду с электронной проводи м о с т ь ю (см.) в П. наблюдает ся дырочная проводи M о с τ ь (см.). Преобладание того или друго го типа проводимости в П. зави сит от наличия в нем различных примесей. Если атомы примеси обладают способностью захватывать элек троны П. (такие примеси назы ваются акцепторами), то в П. образуются «дырки», т. е. со стояния, которые могут быть за няты электронами. Но свободные электроны при этом не появляют ся, так как атомы примеси, а вместе с ними и захваченные электроны неподвижны. В этом случае электрический ток создает ся перемещением «дырок». Наоборот, если атомы примеси легко отдают свои электроны П. (такие примеси называют донора ми), то в нем появляются свобод ные электроны без образования «дырок» и эти электроны создают электрический ток. П., проводи мость которых обусловлена нали чием дырок, называют П. типа ρ (positive — положительный), а П., проводимость которых обусловле на «свободными» электронами, на зывают П. типа η (negativ — от рицательный).
двух смежных П. в., служащих продолжением один другого. Полуперемеиный конденсатор — конденсатор (см.), емкость которого можно изменять обычно в не очень широких пределах, причем его конструкция не рас считана на частые и быстрые пе рестройки. П. к. применяются для настройки контуров усилите лей промежуточной ча с т о т ы (ом.), в качестве п о д строенных конденсато р о в (см.) и т. п. Полупроводники — тела, зани мающие среднее положение между металлическими проводни ками и диэлектриками, как по величине удельного сопротивле ния, так и по характеру действия ионов тела на электроны, движе ние которых создает электриче ский ток. В диэлектриках все электроны так сильно связаны с ионами, что тепловое движение ионов не мо жет нарушить этой связи (пока температура тела не слишком высока) и электроны не могут со вершать упорядоченного движе ния в одном направлении под действием электрического поля. У металлических проводников за метная часть всех электронов так слабо связана с ионами тела, что эти электроны независимо от теплового движения ведут себя как свободные. Вместе с хаотиче скими скоростями теплового дви жения они под действием сил электрического поля приобретают регулярную скорость в одном на правлении. В П. электроны связаны с иона ми тела хотя и сильнее, чем в металлах, но все же гораздо сла бее, чем в диэлектриках. Поэто му тепловое движение нарушает связь части электронов с ионами и эти электроны становятся сво бодными, т. е. под действием сил электрического поля могут созда вать ток. Чем интенсивнее тепло