SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
¿ QUE ES UN SEMICONDUCTOR? 
• ES UN ELEMENTO MATERIAL CUYA 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
PUEDE CONSIDERARSE SITUADA 
ENTRE LAS DE UN AISLANTE Y LA DE 
UN CONDUCTOR, CONSIDERADOS 
EN ORDEN CRECIENTE 
• SON CONOCIDOS COMO EL 
SILICIO (SI) Y EL GERMANIO (GE).
Cristal Semiconductor intrínseco: 
 permita el movimiento de 
electrones a través de sus 
bandas de energía 
 Idealmente, a T=0ºK, el 
semiconductor es un aislante 
 Pero al crecer la temperatura, 
algún enlace covalente se 
puede romper y quedar libre un 
e-. 
 El hecho de liberarse un e- deja 
un “hueco” (partícula ficticia 
positiva) en la estructura 
cristalina.
semiconductores INTRINSECOS. 
 Cuando se conecta un 
generador a un semiconductor 
intrínseco, los electrones libres se 
mueven hacia el polo positivo 
del generador y los electrones 
del polo negativo del generador, 
saltan a los huecos del 
semiconductor y se mueven 
también hacia el polo positivo 
saltando de hueco en hueco. 
electrón térmico 
hueco térmico 
Semiconductor a muy baja 
temperatura 
Semiconductor a 
temperatura ambiente
Son aquellos materiales que son puros, 
que no tiene impurezas.
Simulación 
En este applet podemos ver mediante 
una animación en que dirección se 
mueven los electrones y los huecos en 
un semiconductor intrínseco.
SEMICONDUCTORES INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS 
Modelo de bandas de energía: Conducción intrínseca 
 un semiconductor perfecto, 
las concentraciones de 
electrones y de huecos son 
iguales: n =·p = ni 
 n: número de electrones 
(por unidad de volumen) en 
la banda de conducción p: 
número de huecos (por 
unidad de volumen) en la 
banda de valencia ni: 
concentración intrínseca de 
portadores.
Estructura de un Metal 
Estructura de un semiconductor 
1023 e- libres/cm3 1013 e- libres/cm3
Semiconductor Extrínseco: 
Son aquellos que contienen impurezas 
que afectan su carga eléctrica. Para 
obtenerlos es necesario hacer pasar un 
material puro, por un proceso de 
dopado.
Semiconductor Extrínseco: 
 Favorecer la aparición de 
electrones 
(Semiconductores Tipo 
N: donde n > p) 
 Favorecer la aparición de 
huecos 
(Semiconductores Tipo 
P: donde p>n). 
electrón sobrante 
P 
electrón sobrante 
hueco térmico 
P 
electrón térmico 
Semiconductor N a muy baja 
temperatura 
Semiconductor N a temperatura 
ambiente
Semiconductores Tipo N 
cuando dopamos el cristal puro de silicio con 
un pequeñísimo porcentaje de Fosforo 
(quedando así un material extrínseco de carga 
negativa). Es portador mayoritario de 
electrones y minoritario de “huecos”.
Semiconductores Tipo p 
cuando dopamos el cristal puro de silicio con 
un pequeñísimo porcentaje de Boro 
(quedando así un material extrínseco de 
carga positiva).Es portador mayoritario de 
“huecos” y minoritario de electrones.
Unión PN: el diodo. Aplicaciones 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
_ 
+ 
E d 
Semiconductores P y N antes 
de la unión 
Semiconductores P y N despues 
de la unión 
Si se conecta un generador 
de continua a un diodo, 
ocurren fenómenos que 
tienen gran aplicación. La 
conexión de un generador 
de continua a un diodo se 
denomina polarización del 
diodo.
Polarización 
 Polarización inversa: 
Es aquella en la que se conecta parte negativa de la fuente, con el lado 
N del diodo, y de la misma forma la parte P del diodo a la entrada 
positiva de la fuente. 
En este caso no hay flujo de corriente. 
 Polarización directa: 
En este caso se conectan la parte N con el polo positivo de la fuente, y 
la parte P con la parte negativa de la fuente. En este caso hay una 
corriente a través del circuito.
SEMICONDUCTORES DOPADOS 
 En la producción de semiconductores, se 
denomina dopaje al proceso intencional 
de agregar impurezas en un 
semiconductor extremadamente puro 
(también referido como intrínseco) con el 
fin de cambiar sus propiedades 
eléctricas. 
 Las impurezas utilizadas dependen del 
tipo de semiconductores a dopar. A los 
semiconductores con dopajes ligeros y 
moderados se los conoce como 
extrínsecos. 
 Un semiconductor altamente dopado, 
que actúa más como un conductor que 
como un semiconductor, es llamado 
degenerado.
Dopaje de tipo N 
El siguiente es un ejemplo de dopaje de Silicio 
por el Fósforo (dopaje N). En el caso del 
Fósforo, se dona un electrón. 
Tipo N 
Se llama material tipo N al que posee átomos de 
impurezas que permiten la aparición de 
electrones sin huecos asociados a los mismos.
Dopaje de tipo P 
El siguiente es un ejemplo de dopaje de Silicio 
por el Boro (P dopaje). En el caso del boro le 
falta un electrón y, por tanto, es donado un 
hueco de electrón.
FIN 
ALUMNO: RAMOS NAVARRO RONALD MICHAEL

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Aislantes, conductores, semiconductores
Aislantes, conductores, semiconductoresAislantes, conductores, semiconductores
Aislantes, conductores, semiconductores
Juan Rendon
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
reacuna
 

La actualidad más candente (20)

Materiales semiconductores
Materiales semiconductoresMateriales semiconductores
Materiales semiconductores
 
Semiconductores intrinsecos y extrinsecos
Semiconductores intrinsecos y extrinsecosSemiconductores intrinsecos y extrinsecos
Semiconductores intrinsecos y extrinsecos
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Conductores, Semiconductores y aislantes
Conductores, Semiconductores y aislantesConductores, Semiconductores y aislantes
Conductores, Semiconductores y aislantes
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores Intrinsecos y extrinsecos o dopados tipo n y p
Semiconductores Intrinsecos y extrinsecos o dopados tipo n y pSemiconductores Intrinsecos y extrinsecos o dopados tipo n y p
Semiconductores Intrinsecos y extrinsecos o dopados tipo n y p
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Fundamentos de Materiales Semiconductores
Fundamentos de Materiales SemiconductoresFundamentos de Materiales Semiconductores
Fundamentos de Materiales Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores intrínsecos y los semiconductores dopados
Semiconductores intrínsecos y los semiconductores dopadosSemiconductores intrínsecos y los semiconductores dopados
Semiconductores intrínsecos y los semiconductores dopados
 
Semiconductores Intrínsecos y Dopados
Semiconductores Intrínsecos y DopadosSemiconductores Intrínsecos y Dopados
Semiconductores Intrínsecos y Dopados
 
Aislantes, conductores, semiconductores
Aislantes, conductores, semiconductoresAislantes, conductores, semiconductores
Aislantes, conductores, semiconductores
 
Los semiconductores intrínsecos y los semiconductores dopados
Los semiconductores intrínsecos y los semiconductores dopadosLos semiconductores intrínsecos y los semiconductores dopados
Los semiconductores intrínsecos y los semiconductores dopados
 
1.4. Materiales Extrínsecos
1.4. Materiales Extrínsecos1.4. Materiales Extrínsecos
1.4. Materiales Extrínsecos
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Los semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos (dopado)
Los semiconductores intrínsecos y los semiconductores  extrínsecos (dopado)Los semiconductores intrínsecos y los semiconductores  extrínsecos (dopado)
Los semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos (dopado)
 
Materiales semiconductores
Materiales semiconductoresMateriales semiconductores
Materiales semiconductores
 
Materiales conductores,
Materiales conductores,Materiales conductores,
Materiales conductores,
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 

Similar a Semiconductores (20)

Dispositivos y componentes electronicos
Dispositivos y componentes electronicosDispositivos y componentes electronicos
Dispositivos y componentes electronicos
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores intrínsecos y dopados
Semiconductores intrínsecos y dopadosSemiconductores intrínsecos y dopados
Semiconductores intrínsecos y dopados
 
Materiales
MaterialesMateriales
Materiales
 
Semiconductores intrínsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrínsecos y semiconductores dopadosSemiconductores intrínsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrínsecos y semiconductores dopados
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Wilson s turpo condori
Wilson s turpo condoriWilson s turpo condori
Wilson s turpo condori
 
4 semiconductores modify
4 semiconductores modify4 semiconductores modify
4 semiconductores modify
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 

Último

6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
Wilian24
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
jlorentemartos
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
 

Último (20)

Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la VerdadLos dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
 
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
Linea del tiempo - Filosofos Cristianos.docx
Linea del tiempo - Filosofos Cristianos.docxLinea del tiempo - Filosofos Cristianos.docx
Linea del tiempo - Filosofos Cristianos.docx
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdfBiografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
 
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptxPosición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
 
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptxAEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.docSESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
 

Semiconductores

  • 1. ¿ QUE ES UN SEMICONDUCTOR? • ES UN ELEMENTO MATERIAL CUYA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA PUEDE CONSIDERARSE SITUADA ENTRE LAS DE UN AISLANTE Y LA DE UN CONDUCTOR, CONSIDERADOS EN ORDEN CRECIENTE • SON CONOCIDOS COMO EL SILICIO (SI) Y EL GERMANIO (GE).
  • 2. Cristal Semiconductor intrínseco:  permita el movimiento de electrones a través de sus bandas de energía  Idealmente, a T=0ºK, el semiconductor es un aislante  Pero al crecer la temperatura, algún enlace covalente se puede romper y quedar libre un e-.  El hecho de liberarse un e- deja un “hueco” (partícula ficticia positiva) en la estructura cristalina.
  • 3. semiconductores INTRINSECOS.  Cuando se conecta un generador a un semiconductor intrínseco, los electrones libres se mueven hacia el polo positivo del generador y los electrones del polo negativo del generador, saltan a los huecos del semiconductor y se mueven también hacia el polo positivo saltando de hueco en hueco. electrón térmico hueco térmico Semiconductor a muy baja temperatura Semiconductor a temperatura ambiente
  • 4. Son aquellos materiales que son puros, que no tiene impurezas.
  • 5. Simulación En este applet podemos ver mediante una animación en que dirección se mueven los electrones y los huecos en un semiconductor intrínseco.
  • 6. SEMICONDUCTORES INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS Modelo de bandas de energía: Conducción intrínseca  un semiconductor perfecto, las concentraciones de electrones y de huecos son iguales: n =·p = ni  n: número de electrones (por unidad de volumen) en la banda de conducción p: número de huecos (por unidad de volumen) en la banda de valencia ni: concentración intrínseca de portadores.
  • 7. Estructura de un Metal Estructura de un semiconductor 1023 e- libres/cm3 1013 e- libres/cm3
  • 8. Semiconductor Extrínseco: Son aquellos que contienen impurezas que afectan su carga eléctrica. Para obtenerlos es necesario hacer pasar un material puro, por un proceso de dopado.
  • 9. Semiconductor Extrínseco:  Favorecer la aparición de electrones (Semiconductores Tipo N: donde n > p)  Favorecer la aparición de huecos (Semiconductores Tipo P: donde p>n). electrón sobrante P electrón sobrante hueco térmico P electrón térmico Semiconductor N a muy baja temperatura Semiconductor N a temperatura ambiente
  • 10. Semiconductores Tipo N cuando dopamos el cristal puro de silicio con un pequeñísimo porcentaje de Fosforo (quedando así un material extrínseco de carga negativa). Es portador mayoritario de electrones y minoritario de “huecos”.
  • 11. Semiconductores Tipo p cuando dopamos el cristal puro de silicio con un pequeñísimo porcentaje de Boro (quedando así un material extrínseco de carga positiva).Es portador mayoritario de “huecos” y minoritario de electrones.
  • 12. Unión PN: el diodo. Aplicaciones + + + + + + _ + E d Semiconductores P y N antes de la unión Semiconductores P y N despues de la unión Si se conecta un generador de continua a un diodo, ocurren fenómenos que tienen gran aplicación. La conexión de un generador de continua a un diodo se denomina polarización del diodo.
  • 13. Polarización  Polarización inversa: Es aquella en la que se conecta parte negativa de la fuente, con el lado N del diodo, y de la misma forma la parte P del diodo a la entrada positiva de la fuente. En este caso no hay flujo de corriente.  Polarización directa: En este caso se conectan la parte N con el polo positivo de la fuente, y la parte P con la parte negativa de la fuente. En este caso hay una corriente a través del circuito.
  • 14. SEMICONDUCTORES DOPADOS  En la producción de semiconductores, se denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro (también referido como intrínseco) con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas.  Las impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductores a dopar. A los semiconductores con dopajes ligeros y moderados se los conoce como extrínsecos.  Un semiconductor altamente dopado, que actúa más como un conductor que como un semiconductor, es llamado degenerado.
  • 15. Dopaje de tipo N El siguiente es un ejemplo de dopaje de Silicio por el Fósforo (dopaje N). En el caso del Fósforo, se dona un electrón. Tipo N Se llama material tipo N al que posee átomos de impurezas que permiten la aparición de electrones sin huecos asociados a los mismos.
  • 16. Dopaje de tipo P El siguiente es un ejemplo de dopaje de Silicio por el Boro (P dopaje). En el caso del boro le falta un electrón y, por tanto, es donado un hueco de electrón.
  • 17. FIN ALUMNO: RAMOS NAVARRO RONALD MICHAEL