ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ηµιαγωγοί VLSI T echnol ogy ogy and Computer A r A chitecture Lab Γ Τσ ιατ α ο τ ύχ ύ α χ ς ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ



Σχετικά έγγραφα
Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου υναµικό

Κεφάλαιο 3 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ημιαγωγοί - ίοδος Επαφής 2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 2

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 2 Η επαφή pn. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ. Σπύρος Νικολαΐδης Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

Ορθή πόλωση της επαφής p n

Ορθή πόλωση της επαφής p n

Οι ηµιαγωγοι αποτελουν την πλεον χρησιµη κατηγορια υλικων απο ολα τα στερεα για εφαρµογες στα ηλεκτρονικα.

Ηλεκτρονική. Ενότητα 2: Η επαφή pn. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ξεκινώντας από την εξίσωση Poisson για το δυναμικό V στο στατικό ηλεκτρικό πεδίο:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

Ημιαγωγοί. Ημιαγωγοί. Ενδογενείς εξωγενείς ημιαγωγοί. Ενδογενείς ημιαγωγοί Πυρίτιο. Δομή ενεργειακών ζωνών

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Σχήμα 1 Σχήμα 2 Σχήμα 3

/personalpages/papageorgas/ download/3/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο :ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

Περιεχόμενο της άσκησης

1.1 Ηλεκτρονικές ιδιότητες των στερεών. Μονωτές και αγωγοί

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς

Φυσική Στερεάς Κατάστασης η ομάδα ασκήσεων Διδάσκουσα Ε. Κ. Παλούρα

Θεωρία MOS Τρανζίστορ

Φυσική ΙΙΙ. Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Διατάξεις ημιαγωγών. Δίοδος, δίοδος εκπομπής φωτός (LED) Τρανζίστορ. Ολοκληρωμένο κύκλωμα

Ημιαγωγοί - Semiconductor

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

Μάθημα 23 ο. Μεταλλικός Δεσμός Θεωρία Ζωνών- Ημιαγωγοί Διαμοριακές Δυνάμεις

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 10: ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση

4. Παρατηρείστε το ίχνος ενός ηλεκτρονίου (click here to select an electron

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η επαφή p n. Η επαφή p n. Υπενθύμιση: Ημιαγωγός τύπου n. Υπενθύμιση: Ημιαγωγός τύπου p

12. Εάν ένα κομμάτι ημιαγωγού τύπου n και ένα κομμάτι ΟΧΙ

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

Ημιαγώγιμα και διηλεκτρικά υλικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο

Περιεχόμενο της άσκησης

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

Τρανζίστορ Φαινοµένου Πεδίου Ι

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης (Ενότητα: Ημιαγωγοί) Ασκήσεις Ι. Ράπτης

Φαινόμενα μεταφοράς φορέων

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 Η ΙΟ ΟΣ ΕΠΑΦΗΣ

Ηλεκτρικη αγωγιµοτητα

ΝΑΝΟΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΕΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Ηλεκτρονικά υλικά. Ηλεκτρική αγωγιµότητα στερεού είναι η ευκολία, µε την οποία άγει το ηλεκτρικό ρεύµα.

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η/Υ Ι. Σκοπός της άσκησης η μελέτη βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των Η/Υ και η εισαγωγή στην μικροηλεκτρονική.

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Θέµατα που θα καλυφθούν

Θεωρία Μοριακών Τροχιακών (ΜΟ)

Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( )

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 2016

5. Ημιαγωγοί και επαφή Ρ-Ν

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ

1. Ρεύμα επιπρόσθετα

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ηµιαγωγοί και Ηµιαγώγιµες οµές (7 ο Εξάµηνο Σπουδών)

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Υ53 Τεχνολογία Κατασκευής Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων. Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. M.Χανιάς Αν.Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

Δομή ενεργειακών ζωνών

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Εξεταστέα Ύλη στη Φυσική Γ Γυμνασίου

Βασικές αρχές ηµιαγωγών και τρανζίστορ MOS. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Ηλεκτρικό ρεύμα Αντίσταση - ΗΕΔ. Ηλεκτρικό ρεύμα Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Αντίσταση Ειδική αντίσταση Νόμος του Ohm Γραμμικοί μή γραμμικοί αγωγοί

Πείραμα - 6 Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η μέτρηση του ενεγειακού χασματος στο Γερμάνιο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 9: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

11 η Διάλεξη Κινητική θεωρία των αερίων, Κίνηση Brown, Διάχυση. Φίλιππος Φαρμάκης Επ. Καθηγητής. Εισαγωγικά

Θέμα 1 ο (30 μονάδες)

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ. Βοήθημα μελέτης. Τεύχος 2 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. 4. Επαφή p n και δίοδοι Φυσική Ημιαγωγών & Διατάξεων

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ :

Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

. Να βρεθεί η Ψ(x,t).

και μάζας m 9.1*10 Kg, το οποίο βρίσκεται στον χώρο επιρροής ενός ηλεκτρικού πεδίου, υφίσταται την επιρροή του. Πάνω

Π. Φωτόπουλος Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις ΠΑΔΑ

Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Transcript:

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ηµιαγωγοί VSI Techology ad Comuter Archtecture ab Ηµιαγωγοί Γ. Τσιατούχας ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Διάρθρωση. Φράγμα δυναμικού. Ενεργειακές ζώνες Ημιαγωγοί 3. Πυκνότητα ρεύματος Αγωγιμότητα 4. Νοθευμένοι ημιαγωγοί 5. Νόμος μαζών 6. Ρεύμα διάχυσης 7. Βαθμωτοί ημιαγωγοί Επαφή Ηµιαγωγοί

Q Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου Δυναμικό q F Q q F () 0 4πε( 0) 0 Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου (Ε) η δύναμη που ασκείται στη μονάδα θετικού φορτίου F qe Δυναμικό (V) μεταξύ δύο σημείων Α ( 0 ) και Β () το έργο που καταναλώνεται όταν η μονάδα θετικού φορτίου κινείται από το Α στο Β V 0 E d Δυναμική Ενέργεια: U q. V (ev) () (3) (4) Ηµιαγωγοί 3 Φράγμα Δυναμικού V d + - V d Ενέργεια qv d Α 0 d Β -V d W Κινητική Ενέργεια W mu U + mu. 0 σταθ - - Δυναμική Ενέργεια U d Συνολική Ενέργεια W Ηµιαγωγοί 4

Ενεργειακές Ζώνες Ενέργεια Ελεύθερα Ηλεκτρόνια Δέσμια Ηλεκτρόνια Πηγάδι Δυναμικού Εκφυλισμός S 4 S Πυρήνας E G Κενή Ζώνη Αγωγιμότητας Απαγορευμένη Ζώνη Πλήρης Ζώνη Σθένους Ηµιαγωγοί 5 Μονωτές Ημιαγωγοί Μέταλλα E G ΜΟΝΩΤΕΣ Ζώνη ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ Ελεύθερα ΜΕΤΑΛΛΑ Αγωγιμότητας Ηλεκτρόνια Απαγορευμένη Ζώνη E G Ζώνη Αγωγιμότητας γ Ζώνη Σθένους Οπές Ζώνη Σθένους Ελεύθερο Ηλεκτρόνιο S Οπή Ομοιοπολικός Δεσμός Ηµιαγωγοί 6 3

Κρυσταλλική Δομή Πυριτίου Ηµιαγωγοί 7 Μέταλλα Πυκνότητα Ρεύματος Α E #e - N Ταχύτητα Μετατόπισης: Το ρεύμα των e θα είναι: qn I T u µe μ ευκινησία e qnu (5) (6) Πυκνότητα Ρεύματος: (Ολίσθησης) όπου: N A I qnu J qu A A η συγκέντρωση e (7) (8) Ηµιαγωγοί 8 4

Μέταλλα Αγωγιμότητα Έτσι: J qu qµ E σe (9) σ qµ όπου: η αγωγιμότητα του υλικού (0) I JA σea σa V (3) V R Ν.Ohm () R ρ σa A () όπου: όπου: ( 3) E V ρ σ η ειδική αντίσταση Ηµιαγωγοί 9 Αγωγιμότητα Καθαρών Ημιαγωγών Θερμική Ισορροπία συγκέντρωση ελεύθερων ηλεκτρονίων () συγκέντωση οπών () (3) όπου η φυσική συγκέντρωση Υπό την παρουσία πεδίου Ε, η πυκνότητα ρεύματος ολίσθησης είναι: J q( µ + µ )E σe (4) όπου: σ q( µ + µ ) ( µ η αγωγιμότητα του ημιαγωγού (5) 3) σ q ( µ + ) (6) Ηµιαγωγοί 0 5

Νοθευμένοι Ημιαγωγοί Ελεύθερο Ηλεκτρόνιο As +5 Ημιαγωγοί τύπου Δότες ή προσμίξεις τύπου : είναι οι προσμίξεις που δίνουν ηλεκτρόνια S Ημιαγωγοί τύπου Ηλεκτρικά Ουδέτεροι Ημιαγωγοί Δέκτες ή προσμίξεις τύπου : είναι οι προσμίξεις που δίνουν οπές S Οπή B +3 Ηµιαγωγοί Νόμος Μαζών Σε θερμική ισορροπία ισχύει: (7) Νόμος Μαζών Ο νόμος ισχύει είτε ο ημιαγωγός είναι νοθευμένος είτε όχι. Έστω Ν D ησυγκέντρωσηδοτώνκαιν Α η συγκέντρωση δεκτών σε κρύσταλλο ημιαγωγού. Για να διατηρηθεί αυτός ηλεκτρικά ουδέτερος θα πρέπει να ισχύει: ND + NA + Εάν Ν Α 0, τότε επειδή Ν D >> N D : από (7) Παρόμοια αν Ν D 0 (8) N N D A Ηµιαγωγοί 6

Ιδιότητες Ημιαγωγών Σε φυσικό ημιαγωγό θερμοκρασίας ζευγών οπών/ηλεκτρονίων A 0 T 3 e EG0 kt (9) E G0 το ενεργειακό χάσμα Σε φυσικό ημιαγωγό θερμοκρασίας κινητικότητας μ της αγωγιμότητας σ ( ζευγών ) Σε νοθευμένο ημιαγωγό θερμοκρασίας αγωγιμότητας σ Ηµιαγωγοί 3 Διάχυση Ρεύμα Διάχυσης (0) () 0 Βαθμωτός Ημιαγωγός J D Πυκνότητα Ρεύματος Διάχυσης: d JD qd (0) d d Παρόμοια για την περίπτωση ( JD qd βαθμίδας συγκέντρωσης ηλεκτρονίων d ) όπου D, η σταθερά διάχυσης D µ D µ V T kt q Εξίσωση Este () όπου V T το θερμικό δυναμικό ( S: V T 0.059V ) Ηµιαγωγοί 4 7

Συνολικό Ρεύμα (0) E () Βαθμωτός Ημιαγωγός Αν στον ημιαγωγό υπάρχει ταυτόχρονα εκτός από τη βαθμίδα συγκέντρωσης και μια βαθμίδα δυναμικού (ηλεκτρικόλ ό πεδίο έντασης Ε), ) τότε το συνολικό ρεύμα οπών θα είναι το άθροισμα του ρεύματος μετατόπισης (ολίσθησης) και του ρεύματος διάχυσης. 0 J J + J Συνολική Πυκνότητα Ρεύματος Οπών qµ E qd d d () F D Παρόμοια για τα ηλεκτρόνια: d J JF + JD qµ E + qd (3) Συνολική Πυκνότητα Ρεύματος Ηλεκτρονίων d Ηµιαγωγοί 5 Βαθμωτοί Ημιαγωγοί (Ι) (0) Ε () Βαθμωτός Ημιαγωγός Σε θερμική ισορροπία και χωρίς την έγχυση εξωτερικών φορέων δεν μπορεί να σταθερή κίνηση η φορτίων. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει ένα Ηλεκτρικό Πεδίο (Ε), ως αποτέλεσμα της μη ομοιογενούς νόθευσης, το οποίο δημιουργεί ένα ρεύμα ίσο και αντίθετο προς το ρεύμα διάχυσης. 0 Η συνολική Πυκνότητα Ρεύματος θα είναι: J d d JF + JD qµ E qd (4) Στη θερμική ισορροπία J 0 όπου Ε το εσωτερικό πεδίο Ηµιαγωγοί 6 8

Βαθμωτοί Ημιαγωγοί (ΙΙ) Σε θερμική ισορροπία J 0 άρα: V VT d ( ),(4) E E d VT Este d d (5) d V d (3),(5) dv VT V dv VT dv ( 3) E d V V V VT l (6) Ηµιαγωγοί 7 Βαθμωτοί Ημιαγωγοί (ΙΙΙ) V VT (7) ( 6) e Εξίσωση Boltzma για οπές παρόμοια για ηλεκτρόνια: V V e T (8) Εξίσωση Boltzma για ηλεκτρόνια Νόμος Μαζών Βαθμωτών Ημιαγωγών Ηµιαγωγοί 8 9

Επαφή Βαθμίδας Βήματος Τύπου Ν Α Επαφή Ν D Τύπου V 0 V VT l V 0 N A (8) N D V 0 N N A D (9) VT l Δυναμικό Επαφής Ηµιαγωγοί 9 0