广告
广告
分享半导体材料的知识 一起来学习
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

分享半导体材料的知识 一起来学习

2020-05-06 16:25:28 来源:技能两分钟 点击:2001

针对搞电子元器件的人而言,半导体材料是务必要掌握的,针对没有涉及这方面的工作人员而言,也应当简单掌握一些半导体材料概念和作用,大家所使用的一切电子产品,绝大部分都是会涉及到的,就比如你现在正在使用的智能手机。

提及半导体,大家首先想起的便是二极管了,但在半导体中二极管仅仅只是半导体的一个应用,依据所使用的的半导体材料不一样,可分成锗二极管和硅二极管,二极管有一个很特殊的特性便是它的单向导电性,更是由于这一个特性,它能够用在整流器、检波、元器件保护及在脉冲与数字电路中作为开关元件等。

那么半导体材料呢?“半导体”,如同其名,它是一种介于电导体和绝缘体之间的一种物质,其电阻率为109 W·cmr < 10-4W·cm,在这个区间都属于半导体,如硅、锗、硒及大部分金属氧化物和硫化物。

半导体材料一般具备热敏特性,光敏特性,掺杂特性,依据特性的不一样能够制作出不一样用途的半导体产品,像热敏元件,光电器件等。

半导体材料一般采用正四价的元素,使用最多的元素是硅和锗。

针对纯粹的半导体材料而言,其最表层都是四个电子,这样为了构造的可靠性,表层电子会与别的原子最表层电子产生共价键,产生比较平稳的构造。

在绝对0度(T=0K,即-273.15 ℃),价电子被共价键所控制,纯半导体材料中没有可以运动的带电粒子(也就是载流子),它的导电能力为0,等于绝缘体。

不过温度都是高过绝对温度,因此当温度上升或受阳光照射时,将有极少数价电子摆脱共价键的控制变成自由电子,在原先的共价键中留下一个位置——空穴。

正是由于空穴和自由电子的出现,使纯半导体材料具备导电能力,不过导电能力很弱,不可以应用。为了处理这个问题专业技术人员在其中掺加了一些杂质,假如掺加少量的五价杂质元素,如磷、锑、砷等,即组成N型半导体,假如掺加少量的三价杂质元素,如硼、镓、铟等,即组成P型半导体。

N型半导体中掺加五价元素后,原先晶体中的一些半导体原子将被杂质原子替代。杂质原子最表层有5个价电子,其中4个与硅组成共价键,另外一个电子只受本身 原子核吸引,在室内温度下就可以变成自由电子。一样的道理在P型半导体中会多一个空穴。

随着技术的进一步发展,如今以GaN(氮化镓)为代表的第三代半导体材料及元器件 的开发设计是新兴半导体产业的关键和基础,其科学研究开发设计展现出高速发展的发展势态。GaN基光电器件中,蓝色发光二极管LED首先完成商品话生产,成功开发设计出蓝光LED和LD 之后,科学研究方位转移到GaN紫外光探测仪上GaN材料在微波功率 层面也是有非常大的应用市场。氮化镓半导体开关被称为半导体芯片设计上一个新的里程碑。美国佛罗里达大学的科学家已经开发设计出一种可用与生产制造新型电子开关的关键元器件,这类电子开关能够提供稳定、不间断的电源。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
半导体 半导体材料
  • 众擎机器人再获融资,半导体机会来了?

    众擎机器人再获融资,半导体机会来了?

    再获融资、半年吸金超10亿!众擎机器人凭什么成为“国家队”和多方产业巨头的香饽饽?一脚踹倒老板的T800又给国产半导体产业链带来了什么影响?

  • 氮化镓GaN第三代半导体材料

    氮化镓GaN第三代半导体材料

    GaN是一种新型的半导体材料,它是氮和镓的化合物,也是一种宽禁带半导体材料。GaN具备带隙大(3.4eV)、绝缘破坏电场大(2×106V/cm)及饱和漂移速度大(2.7×107cm/s)等特点,能够在更高压、更高频、更高温度的环境下运行。氮化镓通常用于微波射频、电力电子和光电子三大领域。

  • 日均省电超82万度!事关AI服务器GaN电源模块

    日均省电超82万度!事关AI服务器GaN电源模块

    日均省电超82万度!GaN电源模块破解AI服务器“电荒”难题,年省电近3亿度。国产第三代半导体加速落地,成为AI算力中心节能增效与换道超车的关键突破。

  • 芯长征双赛道发力:功率半导体赋能具身智能与AIDC高效发展

    芯长征双赛道发力:功率半导体赋能具身智能与AIDC高效发展

    江苏芯长征微电子集团股份有限公司依托芯片设计、模块封装、检测设备自主可控的垂直产业链,以Virtual-IDM模式打造高适配性功率半导体产品,为两大领域提供可靠器件支撑。

  • 电源管理IC营收暴涨,思瑞浦又现重大收购

    电源管理IC营收暴涨,思瑞浦又现重大收购

    思瑞浦并购创芯微后,三季度电源管理IC业务营收猛增逾323%。日前又高调“加码”宣布收购奥拉半导体,意欲何为?

  • 安世半导体风波,车规MOSFET如何突围

    安世半导体风波,车规MOSFET如何突围

    由安世半导体引发的MOSFET供应危机,正重构全球汽车产业链。这迫使各国重新审视半导体供应链安全,同时也成为中国车规级MOSFET实现国产替代与自主发展的关键催化。

  • 氮化镓GaN第三代半导体材料

    氮化镓GaN第三代半导体材料

    GaN是一种新型的半导体材料,它是氮和镓的化合物,也是一种宽禁带半导体材料。GaN具备带隙大(3.4eV)、绝缘破坏电场大(2×106V/cm)及饱和漂移速度大(2.7×107cm/s)等特点,能够在更高压、更高频、更高温度的环境下运行。氮化镓通常用于微波射频、电力电子和光电子三大领域。

  • 如何实现800V超充的小型化与高能效

    如何实现800V超充的小型化与高能效

    800V超充技术与第三代半导体材料将如何实现协同发展?这场会议将邀请多位行业重磅嘉宾,为您深度解读行业最新技术动态。同时,众多头部企业也将携最新解决方案亮相,共同探索未来发展方向!

  • 智能化时代下,如何解码电机技术变革?

    智能化时代下,如何解码电机技术变革?

    碳化硅是一种宽禁带半导体材料,具有高击穿场强、高热导率、低导通电阻等特性,如今已经广泛应用于多个领域。当下电机行业有哪些技术发展方向和趋势?如何把握电机领域新产品、新技术、新解决方案?

  • 如何认识和测量磁性材料的基本磁参数特性?

    如何认识和测量磁性材料的基本磁参数特性?

    不可否认,磁性元器件的发展已搭乘上第三代半导体材料发展的快车。芯片电感、一体成型电感、磁集成技术等新技术新产品层出不穷,但材料始终是掣肘行业发展的难题,如何更为深刻和全面地认识磁性材料,让其跟上行业奔跑的快车是行业亟待去正视和解决的问题。

  • 车载磁性元件高级研修班在京泉华开班

    车载磁性元件高级研修班在京泉华开班

    第三代半导体材料在新能源汽车中渗透率如何?目前还面临哪些问题?新能源汽车磁性元件在“上车”过程中还有哪些痛点?这8位大咖将一一为你解答!

  • 杨德仁院士将出席2024国际第三代半导体论坛并做大会报告 |IFWS 2024前瞻

    杨德仁院士将出席2024国际第三代半导体论坛并做大会报告 |IFWS 2024前瞻

    11月18-21日,第十届国际第三代半导体论坛(IFWS2024)&第二十一届中国国际半导体照明论坛(SSLCHINA2024)、先进半导体技术应用创新展(CASTAS)将在苏州国际博览中心举办。半导体材料学家,中国科学院院士杨德仁将出席论坛,并将带来“半导体材料产业的现状和挑战”的大会报告。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任