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10.5 : Nozioni di Base sui Semiconduttori

La generazione di corrente elettrica nei semiconduttori è fondamentalmente guidata da due meccanismi: deriva e diffusione. Questi processi sono essenziali per la funzionalità e le prestazioni dei dispositivi basati su semiconduttori.

Corrente di deriva:

La deriva dei portatori di carica viene avviata da un campo elettrico esterno (E). Le particelle cariche, come elettroni e lacune, subiscono un'accelerazione tra le collisioni con gli atomi del reticolo. Per gli elettroni, ciò si traduce in una velocità di deriva (vd) data da:

Equation 1

Dove μe è la mobilità degli elettroni ed E è l'intensità del campo elettrico.

La densità di corrente (J) dovuta alla deriva degli elettroni (Jn) e delle lacune (Jp) può essere espressa come:

Equation 2

Dove q è la carica elementare, n e p sono rispettivamente le concentrazioni di elettroni e lacune, e μn e μp sono le mobilità di elettroni e lacune. La densità di corrente di deriva totale (Jtotal) è la somma delle densità di corrente di elettroni e lacune:

Equation 3

La conduttanza (σ) è quindi la somma dei prodotti di densità di carica, mobilità per ciascun tipo di portatore:

Equation 4

Corrente di diffusione:

La diffusione avviene a causa del movimento termico dei portatori, che si spostano da regioni a concentrazione maggiore a regioni a concentrazione minore. La densità di corrente (Jdiffusion) è:

Equation 5

Dn e Dp sono i coefficienti di diffusione rispettivamente per elettroni e lacune, e dn/dx e dp/dx sono i gradienti di concentrazione per elettroni e lacune.

Le relazioni di Einstein collegano la mobilità e il coefficiente di diffusione, sia degli elettroni che delle lacune:

Equation 6

Dove k è la costante di Boltzmann e T è la temperatura assoluta.

Quando sono presenti sia un campo elettrico che un gradiente di concentrazione, la densità di corrente totale è la somma delle componenti di deriva e diffusione. Nelle applicazioni del mondo reale, questi fenomeni vengono analizzati utilizzando le equazioni dei semiconduttori, un insieme di equazioni differenziali che descrivono il comportamento dei portatori di carica in un semiconduttore.

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SemiconductorsDrift CurrentDiffusion CurrentCharge CarriersElectron MobilityElectric FieldCurrent DensityConcentration GradientsDiffusion CoefficientsEinstein RelationsSemiconductor EquationsThermal MotionConductivity

Dal capitolo 10:

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