Ⅰ 半導體物理nd是什麼
處於平衡態的非簡並半導體中施主濃度為ND。
半導體(semiconctor)指常溫下導電性能介於導體與絕緣體之間的材料。
半導體在集成電路、消費電子、通信系統、光伏發電、照明、大功率電源轉換等領域都有應用,如二極體就是採用半導體製作的器件。
Ⅱ 半導體物理學或通信原理是什麼意思
電子信息類專業名稱,半導體物理學是研究半導體材料構成的晶體管集成電路等微電子的一面物理學學科,通信原理是研究信號與系統的一門理工科信息類的學科。
Ⅲ 「半導體」的導電原理是什麼
在極低溫度下,半導體的價帶是滿帶(見能帶理論),受到熱激發後,價帶中的部分電子會越過禁帶進入能量較高的空帶,空帶中存在電子後成為導帶,價帶中缺少一個電子後形成一個帶正電的空位,稱為空穴。空穴導電並不是實際運動,而是一種等效。
電子導電時等電量的空穴會沿其反方向運動 。它們在外電場作用下產生定向運動而形成宏觀電流,分別稱為電子導電和空穴導電。這種由於電子-空穴對的產生而形成的混合型導電稱為本徵導電。導帶中的電子會落入空穴,電子-空穴對消失,稱為復合。
復合時釋放出的能量變成電磁輻射(發光)或晶格的熱振動能量(發熱)。在一定溫度下,電子- 空穴對的產生和復合同時存在並達到動態平衡,此時半導體具有一定的載流子密度,從而具有一定的電阻率。溫度升高時,將產生更多的電子- 空穴對,載流子密度增加,電阻率減小。
(3)什麼叫半導體物理擴展閱讀:
半導體的應用
1、在無線電收音機(Radio)及電視機(Television)中,作為「訊號放大器/整流器」用。
2、發展「太陽能(Solar Power)」,也用在「光電池(Solar Cell)」中。
3、半導體可以用來測量溫度,測溫范圍可以達到生產、生活、醫療衛生、科研教學等應用的70%的領域,有較高的准確度和穩定性,解析度可達0.1℃,甚至達到0.01℃也不是不可能,線性度0.2%,測溫范圍-100~+300℃,是性價比極高的一種測溫元件。
4、半導體致冷器的發展, 它也叫熱電致冷器或溫差致冷器, 它採用了帕爾貼效應。
Ⅳ 半導體物理學是工科對吧
半導體物理是一門課程,理科和工科的很多專業都需要學習。比如物理系,屬於理科,需要學半導體物理這門課。微電子專業屬於工科,更需要學。
我們一般講理科還是工科是講專業,而不是課程。電子工程系當然是工科,而物理系、數學系就基本是理科,但它們課程是可以重復的。
Ⅳ 半導體物理n0是什麼
半導體載流子濃度(n型) n型半導體中存在著帶負電的導帶電子(濃度為n0)。
半導體指常溫下導電性能介於導體與絕緣體之間的材料。半導體在集成電路、消費電子、通信系統、光伏發電、照明、大功率電源轉換等領域都有應用,如二極體就是採用半導體製作的器件。
分類及性能
(1)元素半導體。元素半導體是指單一元素構成的半導體,其中對硅、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, 只有硅、鍺性能好,運用的比較廣,硒在電子照明和光電領域中應用。
(2)有機合成物半導體。有機化合物是指含分子中含有碳鍵的化合物,把有機化合物和碳鍵垂直,疊加的方式能夠形成導帶,通過化學的添加,能夠讓其進入到能帶,這樣可以發生電導率,從而形成有機化合物半導體。
(3)非晶態半導體。它又被叫做無定形半導體或玻璃半導體,屬於半導電性的一類材料。非晶半導體和其他非晶材料一樣,都是短程有序、長程無序結構。它主要是通過改變原子相對位置,改變原有的周期性排列,形成非晶硅。
Ⅵ 固體物理和半導體物理是一樣的么如不一樣區別在哪
固體物理和半導體物理是不一樣的。固體物理是半導體物理學的基礎,要學好半導體物理就要先對固體物理有一定的了解,尤其是常見物質的晶體結構和能帶結構。本人感覺半導體物理比較而言較形象,比較好理解;固體物理剛開始學會感覺抽象一點,不過內容不是太多。
Ⅶ 半導體物理與微電子專業的區別是什麼
微電子的幾大難關主要有高數,半導體物理,電路,模電,固體物理。而且本科也就算入門,想要學進去必須考研。如果你對數學物理電路都沒有興趣也覺得這些很枯燥那最好早做打算。如果你不想考研那也請早做打算。如果你能學得動這些內容並且樂在其中,也熱愛實驗熱愛設計那麼就一路向前好好學。下面20年國家在微電子產業還會加大投入,未來會更好,能夠學到東西肯定會有好前程的。
Ⅷ 「半導體物理與器件」和「微電子器件物理」有什麼不同 學的東西是不是一樣的有哪些不同
前者只涉及半導體,體形相對後者更大.而後者可以是微型半導體,也可以是微型晶元等等,范圍更廣.
Ⅸ 在半導體物理里 小注入是什麼意思
小注入是指注入的非平衡載流子濃度遠小於平衡時的多數載流子濃度,比如n型半導體,如果滿足△n和△p遠小於平衡電子濃度(n0)就屬於小注入。 p型就是遠小於平衡空穴濃度(p0)。
半導體物理簡介:
是固體物理學的一個分支。典型的半導體主要是由共價鍵結合的晶體,如硅、鍺。研究半導體中的原子狀態是以晶體結構學和點陣動力學為基礎,主要研究半導體的晶體結構、晶體生長,以及晶體中的雜質和各種類型的缺陷。研究半導體中的電子狀態是以固體電子論和能帶理論為基礎,主要研究半導體的電子狀態,半導體的光電和熱電效應、半導體的表面結構和性質、半導體與金屬或不同類型半導體接觸時界面的性質和所發生的過程、各種半導體器件的作用機理和製造工藝等。
半導體物理學的發展不僅使人們對半導體有了深入的了解,而且由此而產生的各種半導體器件、集成電路和半導體激光器等已得到廣泛的應用。
Ⅹ 半導體物理和半導體器件是一門課嗎
半導體物理和半導體器件是兩門課,一般半導體物理主要講的是一些理論性的東西,有好多公式之類的。半導體器件主要是講具體器件,如PN結,晶體管之類的。半導體物理與器件應該是把這兩門都包括了。