首页文章正文

Ed施主能级,施主杂质能级的作用

施主能级与费米能级的关系 2023-08-14 16:14 494 墨鱼
施主能级与费米能级的关系

Ed施主能级,施主杂质能级的作用

Ed施主能级,施主杂质能级的作用

百度测试标题当施主能级E等于费米能级EF时,离子化施主的浓度是施主浓度的两倍。 施主能级/EF费米能级/Eg能带隙/EA受主能级/EV价能带顶**g(E)**态密度**f(E)**量子态与能量Eis电子占据的概率离子化:90%及以上离子化(nD/ND<10%)

o(╯□╰)o 解:此类问题也可以利用联合施主浓度公式(即电子占据施主能级的概率函数与施主浓度的乘积)来解决。 该公式可表示为非电离杂质占总杂质的百分比D-=D-(12-1)式中,使用了ED3-6,Si样品中的给体浓度为4.5×1016cm-3,试计算在300K时电子和空穴的浓度是多少? 3-7.对于掺杂有施主杂质的非简并Si样品,试求当EF=(EC+ED)/2时施主的浓度。 解开:

受给体杂质束缚的电子能态称为给体能级,记为ED。 DeltaE_DltltE_g`,施主能级位于禁带内,非常接近导带。 通常,供体杂质相对较少,并且它们的相互作用被忽视。 因此,施主能级(ED)和受主能级(EA)都是势能级,前者接近导带,后者接近价带。施主能级和受主能级都是势能级。 深能级(Et)的位置如图3.2热平衡态和非平衡态热平衡态:无外加电压,有电

?▽? 所谓施主能带Ed是指掺杂后可以再给出一个电子。 对于掺杂半导体来说,大部分电子和空穴都是由杂质提供的。 能提供电子的杂质称为施主;能提供空穴的杂质称为受主。 DonorED:施主能级EA:受主能级EF:费米能级Ei:本征半导体的费米能级浓度:n0:导带中的电子浓度P0:价带中的空穴浓度nD:施主能级上的电子浓度(也被认为是未电离的

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机)

标签: 施主杂质能级的作用

发表评论

评论列表

无忧加速器 Copyright @ 2011-2022 All Rights Reserved. 版权所有 备案号:京ICP1234567-2号