無雜質半導體(intrinsic semiconductor,亦稱作i型半導體)是指未摻入雜質的半導體。半導體製作過程中的一個重要步驟就是摻入雜質(doping)。
相對於無雜質半導體,含有雜質的半導體叫做含雜質半導體(extrinsic semiconductor)。
基本介紹
- 中文名:無雜質半導體
- 別名:i型半導體
- 定義:指未摻入雜質的半導體
- 區別:含雜質半導體
- 原理:半導體中雜質對電阻率影響非常大
無雜質半導體(intrinsic semiconductor,亦稱作i型半導體)是指未摻入雜質的半導體。半導體製作過程中的一個重要步驟就是摻入雜質(doping)。
相對於無雜質半導體,含有雜質的半導體叫做含雜質半導體(extrinsic semiconductor)。
無雜質半導體(intrinsic semiconductor,亦稱作i型半導體)是指未摻入雜質的半導體。半導體製作過程中的一個重要步驟就是摻入雜質(doping)。相對於無雜質半導體,含有雜質的半導體叫做含雜質半導體(e...
無雜質型半導體(intrinsic semiconductor,亦稱作i型半導體)是指未摻入雜質的半導體。半導體製作過程中的一個重要步驟就是摻入雜質(doping)。相對於無雜質型半導體,含有雜質的半導體叫做含雜質型半導體(extrinsic semiconductor)。半導體中...
(1)元素半導體。元素半導體是指單一元素構成的半導體,其中對矽、硒的研究比較早。它是由相同元素組成的具有半導體特性的固體材料,容易受到微量雜質和外界條件的影響而發生變化。目前, 只有矽、鍺性能好,運用的比較廣,硒在電子照明和...
本徵半導體(intrinsic semiconductor)是指完全不含雜質且無晶格缺陷的純淨半導體,一般是指其導電能力主要由材料的本徵激發決定的純淨半導體。典型的本徵半導體有矽(Si)、鍺(Ge)及砷化鎵(GaAs)等。簡介 本徵半導體是指化學成分純淨的半導體...
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半導體化學的研究範圍可以概括為:①矽、鍺、砷化鎵等半導體材料的物理化學性質及其提純精製的化學原理,完整單晶體的製取、完整單晶層的生長以及微量雜質有控制地摻入方法。②半導體器件和積體電路製造技術如清洗、氧化、外延、製版、光刻、...
美國人巴丁(Bardeen)進一步提出,半導體表面存在高密度表面,它“鎖定”了勢壘高度,解釋了與金屬功函式無關。套用 半導體一絕緣介質接觸在微電子技術中有廣泛套用,SiO2/Si是典型的半導體一絕緣介質接觸。在SiO2/Si界面存在有:由於矽晶格...
半導體材料的電學性質對光、熱、電、磁等外界因素的變化十分敏感,在半導體材料中摻入少量雜質可以控制這類材料的電導率。正是利用半導體材料的這些性質,才製造出功能多樣的半導體器件。 半導體材料是半導體工業的基礎,它的發展對半導體...
第一隻半導體雷射器就是用高摻雜GaAs的PN結製成的,雖然現代半導體雷射器已被異質結器件所取代,但基本上仍屬正向結結構。反向結光電子器件 PN結中由於兩側電荷的轉移在結區建立很強的內場(達104伏/厘米以上),導致能帶彎曲,形成PN結...
半導體雷射器人通常也叫半導體模組。其工作原理是,通過一定的激勵方式,在半導體物質的能帶(導帶與價帶)之間,或者半導體物質的能帶與雜質(受主或施主)能級之間,實現非平衡載流子的粒子數反轉,當處於粒子數反轉狀態的大量電子與空穴複合時,便...
大家知道,矽是一種半導體材料,要做成矽太陽能電池,必須在矽片上外延一層摻有不同雜質的薄膜以形成p-n結。由於矽單晶的尺寸受到製造設備等因素的制約,所以最有吸引力的是非晶矽太陽能電池。半導體玻璃,即非晶矽,製造工藝比較簡單,...
光感測器 根據光和半導體的相互作用原理製成的感測器。通過在半導體中摻進雜質可以在禁帶中造成新的能級,可以人為地將光的吸收移至長波範圍。半導體光感測器種類很多,可以通過光導效應、光電效應、光電流等實現光的檢出,如光敏電阻、...
也稱為電子型半導體。N型半導體即自由電子濃度遠大於空穴濃度的雜質半導體。特點 半導體是一種導電能力介於導體和絕緣體之間的物質,其按照載流子(或晶體缺陷)的不同可分為P型半導體和N型半導體,半導體的導電性能與載流子(晶體缺陷)的...
半導體晶片吸除(semicondhactor wafer gelterlng)是半導體晶片加工工藝的重要工序。吸除是通過引入缺陷和雜質,在矽片內形成因局部無序而產生的應力場(吸除源),與有源區的雜質與缺陷相互作用,使之脫離而達到淨化有源區的目的。分類...
本徵半導體和雜質半導體 沒有摻雜雜質的半導體稱為本徵半導體,其中電子和空穴的濃度是相等的。而為了控制半導體的性質需要人為的在半導體中或多或少的摻入某種特定雜質的半導體,稱為雜質半導體。當雜質為施主型雜質(起施放電子作用)稱為N...
這些參數直接反映了半導體材料的物理特性和電學性能,影響載流子濃度、遷移率;摻雜濃度是決定載流子濃度另一重要參數,影響材料電阻率和載流子壽命等參數,決定器件性能。載流子濃度 多數半導體器件為少數載流子器件,如矽太陽能電池。本文後續...