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1、参赛优质课件主讲:****第一章晶体二极管晶体二极管结构示意图典型的封装形式1.1半导体物理基础知识半导体:有一类物质的导电特性处于导体和绝缘体之间,称为半导体,如锗、硅、砷化镓和一些硫化物、氧化物等。半导体的特点:当受外界热和光的作用时,它的导电能力明显变化。往纯净的半导体中掺入某些杂质,会使它的导电能力明显改变。典型的半导体有硅Si和锗Ge以及砷化镓GaAs等。半导体的电阻率为10-3~10-9*cm。1.1.1本征半导体对于半导体中常用的硅和锗,它们原子的最外层电子都是4个,即有4个价电子。一、本征半导体硅或锗晶体的四个价电子分别与周围的四

2、个原子的价电子形成共价键。共价键中的价电子为这些原子所共有,并为它们所束缚,在空间形成排列有序的晶体。如图所示:它们称为单晶,是制造半导体的基本材料。制造半导体器件的半导体材料的纯度要达到99.9999999%,常称为“九个9”。它在物理结构上呈单晶体形态。本征半导体——化学成分纯净的半导体。二、本征激发和复合当导体处于热力学温度0K时,导体中没有自由电子。当温度升高或受到光的照射时,价电子能量增高,有的价电子可以挣脱原子核的束缚,而参与导电,成为自由电子。这一现象称为本征激发(也称热激发)。自由电子产生的同时,在其原来的共价键中就出现了一个空位,

3、原子的电中性被破坏,呈现出正电性,其正电量与电子的负电量相等,人们常称呈现正电性的这个空位为空穴。因热激发而出现的自由电子和空穴是同时成对出现的,称为电子空穴对。游离的部分自由电子也可能回到空穴中去,称为复合,本征半导体的导电机理自由电子的定向运动形成了电子电流,空穴的定向运动也可形成空穴电流,它们的方向相反。本征半导体中电流由两部分组成:1.自由电子移动产生的电流。2.空穴移动产生的电流。温度越高,载流子的浓度越高。因此本征半导体的导电能力越强,温度是影响半导体性能的一个重要的外部因素,这是半导体的一大特点。本征半导体的导电能力取决于载流子的浓度

4、。三、热平衡载流子浓度温度一定时,半导体中的本征激发和复合会在某一平衡载流子浓度值上达到动态平衡。此时热平衡载流子浓度为:1.1.2杂质半导体在本征半导体中掺入某些微量的杂质,就会使半导体的导电性能发生显著变化。成为杂质半导体N型半导体:掺入五价元素的杂质,可使晶体自由电子浓度大大增加,也称为(电子型半导体)。P型半导体:掺入三价元素的杂质,可使晶体空穴浓度大大增加,也称为(空穴型半导体)。一、N型半导体在硅或锗晶体中掺入少量的五价元素磷(或锑),晶体点阵中的某些半导体原子被杂质取代,磷原子的最外层有五个价电子,其中四个与相邻的半导体原子形成共价键

5、,必定多出一个电子,这个电子几乎不受束缚,很容易被激发而成为自由电子,这样磷原子就成了不能移动的带正电的离子。每个磷原子给出一个电子,称为施主原子。+4+4+5+4+4+4+5+4+4+4+5+4多余电子磷原子N型半导体中的自由电子浓度大大增加,而空穴浓度由于和自由电子复合机会变大,浓度反而变小。掺杂浓度远大于本征半导体中载流子浓度,所以,自由电子浓度远大于空穴浓度。自由电子称为多数载流子(多子),空穴称为少数载流子(少子)。二、P型半导体在硅或锗晶体中掺入少量的三价元素,如硼(或铟),晶体点阵中的某些半导体原子被杂质取代,硼原子的最外层有三个价电

6、子,与相邻的半导体原子形成共价键时,产生一个空穴。这个空穴可能吸引束缚电子来填补,使得硼原子成为不能移动的带负电的离子。由于硼原子接受电子,所以称为受主原子。P型半导体中的空穴浓度大大增加,而自由电子浓度由于和空穴复合机会变大,浓度反而变小。P型半导体中空穴是多子,电子是少子。三、多子和少子热平衡浓度不论P型或N型半导体,掺杂越多,多子数目就越多,少子数目就越少。I.当温度一定时,两种载流子的热平衡浓度值的乘积恒等于本征载流子浓度值ni的平方II.半导体同时又处于电中性状态。n0,p0分别为自由电子和空穴的浓度;Nd为施主杂质浓度N型半导体:N型半

7、导体:与温度T无关与温度T有关T升高,ni升高,p0升高,当p0≈n0时,杂质半导体变为类似的本征半导体.P型半导体具有相似的性质.少子浓度的温度敏感性是导致半导体器件温度特性差的主要原因.1.1.3两种导电机理—漂移和扩散一、漂移和漂移电流在外电场作用下,载流子将产生定向运动,其中自由电子逆电场运动,空穴顺电场运动。载流子的这种定向运动称为漂移运动,由它产生的电流称为漂移电流。迁移率:单位场强下的平均漂移速度,与温度、掺杂浓度等有关。二、扩散和扩散电流如图所示,半导体中任一假想面两侧存在浓度差,则从浓度大的一面流向浓度小的一面的载流子将多于从浓度

8、小的一面流向浓度大的一面的载流子,从而造成载流子沿x方向的净流动。这种由浓度差而引起的载流子的运动称为扩散运动,并形成相应

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