SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
INTRODUCCIÓN:
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
Los semiconductores más conocidos son el siliceo (Si) y el
germanio (Ge). Debido a que, como veremos más adelante, el
comportamiento del siliceo es más estable que el germanio frente
a todas las perturbaciones exteriores que puden variar su
respuesta normal, será el primero (Si) el elemento semiconductor
más utilizado en la fabricación de los componentes electrónicos
de estado solido. A él nos referiremos normalmente, teniendo en
cuenta que el proceso del germanio es absolutamente similar.
SEMICONDUCTORES.
CARLOS A. QUISPE C.
INTRODUCCIÓN:
Como todos los demás, el átomo de silicio tiene tantas
cargas positivas en el núcleo, como electrones en las
órbitas que le rodean. (En el caso del silicio este
número es de 14). El interés del semiconductor se
centra en su capacidad de dar lugar a la aparición de
una corriente, es decir, que haya un movimiento de
electrones. Como es de todos conocido, un electrón se
siente más ligado al núcleo cuanto mayor sea su
cercanía entre ambos. Por tanto los electrones que
tienen menor fuerza de atracción por parte del núcleo y
pueden ser liberados de la misma, son los electrones
que se encuentran en las órbitas exteriores. Estos
electrónes pueden, según lo dicho anteriormente,
quedar libres al inyectarles una pequeña energía. En
estos recaerá nuestra atención y es así que en vez de
utilizar el modelo completo del átomo de silicio (figura
1), utilizaremos la representación simplificada (figura 2)
donde se resalta la zona de nuestro interés.
COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA FIGURA, LOS ELECTRONES FACTIBLES DE SER LIBERADOS DE LA FUERZA DE ATRACCIÓN DEL NÚCLEO SON CUATRO
La zona sombreada de la figura 2 representa de una
manera simplificada a la zona sombreada de la figura 1
LOS MATERIALES SEMICONDUCTORES, SEGÚN SU PUREZA, SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE FORMA:
CLASIFICACIÒN:
INTRINCECOS.
EXTRINCICOS.
SE DICE QUE UN SEMICONDUCTOR ES “INTRÍNSECO” CUANDO SE ENCUENTRA EN
ESTADO PURO, O SEA, QUE NO CONTIENE NINGUNA IMPUREZA, NI ÁTOMOS DE OTRO
TIPO DENTRO DE SU ESTRUCTURA. EN ESE CASO, LA CANTIDAD DE HUECOS QUE
DEJAN LOS ELECTRONES EN LA BANDA DE VALENCIA AL ATRAVESAR LA BANDA
PROHIBIDA SERÁ IGUAL A LA CANTIDAD DE ELECTRONES LIBRES QUE SE ENCUENTRAN
PRESENTES EN LA BANDA DE CONDUCCIÓN.
CUANDO SE ELEVA LA TEMPERATURA DE LA RED CRISTALINA DE UN ELEMENTO
SEMICONDUCTOR INTRÍNSECO, ALGUNOS DE LOS ENLACES COVALENTES SE ROMPEN
Y VARIOS ELECTRONES PERTENECIENTES A LA BANDA DE VALENCIA SE LIBERAN DE LA
ATRACCIÓN QUE EJERCE EL NÚCLEO DEL ÁTOMO SOBRE LOS MISMOS. ESOS
ELECTRONES LIBRES SALTAN A LA BANDA DE CONDUCCIÓN Y ALLÍ FUNCIONAN COMO
“ELECTRONES DE CONDUCCIÓN”, PUDIÉNDOSE DESPLAZAR LIBREMENTE DE UN
ÁTOMO A OTRO DENTRO DE LA PROPIA ESTRUCTURA CRISTALINA, SIEMPRE QUE EL
ELEMENTO SEMICONDUCTOR SE ESTIMULE CON EL PASO DE UNA CORRIENTE
ELÉCTRICA.
Como se puede observar en la
ilustración, en el caso de los
semiconductores el espacio
correspondiente a la banda prohibida
es mucho más estrecho en
comparación con los materiales
aislantes. La energía de salto de
banda (Eg) requerida por los
electrones para saltar de la banda de
valencia a la de conducción es de 1
eV aproximadamente. En los
semiconductores de silicio (Si), la
energía de salto de banda requerida
por los electrones es de 1,21 eV,
mientras que en los de germanio
(Ge) es de 0,785 eV.
Estructura cristalina de un
semiconductor intrínseco,
compuesta solamente por átomos
de silicio (Si) que forman una
celosía. Como se puede observar
en la ilustración, los átomos de
silicio (que sólo poseen cuatro
electrones en la última órbita o
banda de valencia), se unen
formando enlaces covalente para
completar ocho electrones y crear
así un cuerpo sólido
semiconductor. En esas
condiciones el cristal de silicio se
comportará igual que si fuera un
cuerpo aislante.
SEMICONDUCTOR DOPADO.
Si aplicamos una tensión al cristal de silicio, el positivo de la pila intentará atraer los
electrones y el negativo los huecos favoreciendo así la aparición de una corriente a
través del circuito.
Sentido del movimiento de un electrón y un hueco en el silicio.
SEMICONDUCTOR TIPO N.
Si en una red cristalina de silicio (átomos de silicio enlazados entre sí).
Enlace covalente de átomos de germanio, obsérvese
que cada átomo comparte cada uno de sus electrones
con otros cuatro átomos.
Sustituimos uno de sus átomos (que como sabemos tiene 4 electrones en su
capa exterior) por un átomo de otro elemento que contenga cinco electrones en
su capa exterior, resulta que cuatro de esos electrones sirven para enlazarse
con el resto de los átomos de la red y el quinto queda libre.
Semiconductor dopado tipo N.
A esta red de silicio "dopado" con esta clase de impurezas
se le denomina "Silicio tipo N".
En esta situación hay mayor número de electrones que de
huecos. Por ello a estos últimos se les denomina "portadores
minoritarios" y "portadores mayoritarios" a los electrones
Las Impurezas tipo N más utilizadas en el proceso de
dopado son el arsénico, el antimonio y el fósforo
Está claro que si a un semiconductor dopado se le aplica
tensión en sus bornas, las posibilidades de que aparezca una
corriente en el circuito son mayores a las del caso de la
aplicación de la misma tensión sobre un semiconductor
intrínseco o puro.
SEMICONDUCTOR TIPO P.
Si en una red cristalina de silicio (átomos de silicio enlazados entre sí).
Enlace covalente de átomos de
germanio, obsérvese que cada átomo
comparte cada uno de sus electrones con
otros cuatro átomos.
Sustituimos uno de sus átomos (que
como sabemos tiene 4 electrones en
su capa exterior) por un átomo de
otro elemento que
contenga tres electrones en su capa
exterior, resulta que estos tres
electrones llenarán los huecos que
dejaron los electrones del átomo de
silicio, pero como son cuatro,
quedará un hueco por ocupar. Ósea
que ahora la sustitución de un átomo
por otros provoca la aparición de
huecos en el cristal de silicio. Por
tanto ahora los "portadores
mayoritarios" serán los huecos y los
electrones los portadores
minoritarios.
A esta red de silicio dopada con esta
clase de impurezas se le denomina
"silicio tipo P".
Semiconductor dopado tipo P.
OBSERVACIONES.
Los semiconductores dopados se representan indicando dentro de los
mismos el tipo de portadores mayoritarios.
Semiconductor tipo N. Semiconductor tipo P.
No siempre el índice de dopado de un semiconductor es el mismo,
puede ser que este "poco dopado", "muy dopado", etc.
OBSERVACIONES.
Es norma utilizar el signo (+) para indicar que un semiconductor está
fuertemente dopado.
Semiconductor tipo N
fuertemente dopado.
Semiconductor tipo P
fuertemente dopado.
No siempre el índice de dopado de un semiconductor es el mismo,
puede ser que este "poco dopado", "muy dopado", etc.
Todos los componentes electrónicos en estado sólido que veremos en
adelante (transistores, diodos, tiristores) no son ni más y menos que un conjunto
de semiconductores de ambos tipos ordenados de diferentes maneras.
http://www.ifent.org/lecciones/semiconductor/dopado.asp
http://www.asifunciona.com/fisica/ke_semiconductor/ke_semiconductor_6.htm

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores intrinsecos y dopados
Semiconductores intrinsecos y dopadosSemiconductores intrinsecos y dopados
Semiconductores intrinsecos y dopados
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores - Eddy Jimmy Rodríguez Murillo
Semiconductores - Eddy Jimmy Rodríguez MurilloSemiconductores - Eddy Jimmy Rodríguez Murillo
Semiconductores - Eddy Jimmy Rodríguez Murillo
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores intrínsecos
Semiconductores intrínsecosSemiconductores intrínsecos
Semiconductores intrínsecos
 
Semiconductores
Semiconductores Semiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores_aecs
Semiconductores_aecsSemiconductores_aecs
Semiconductores_aecs
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
 Semiconductores Semiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores febusca
Semiconductores febuscaSemiconductores febusca
Semiconductores febusca
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores intrinsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrinsecos y semiconductores dopadosSemiconductores intrinsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrinsecos y semiconductores dopados
 
4 semiconductores
4 semiconductores4 semiconductores
4 semiconductores
 
Lossemiconductoresintrnsecosylossemiconductoresdopados
LossemiconductoresintrnsecosylossemiconductoresdopadosLossemiconductoresintrnsecosylossemiconductoresdopados
Lossemiconductoresintrnsecosylossemiconductoresdopados
 

Destacado

Destacado (20)

Ticccc
TiccccTicccc
Ticccc
 
calorias
caloriascalorias
calorias
 
Virus informaticos
Virus informaticosVirus informaticos
Virus informaticos
 
Tema 2 redes
Tema 2 redesTema 2 redes
Tema 2 redes
 
La Placa Base
La Placa BaseLa Placa Base
La Placa Base
 
Como instalar drivers en pc
Como instalar drivers en pcComo instalar drivers en pc
Como instalar drivers en pc
 
La historia de la electricidad (1)
La historia de la electricidad (1)La historia de la electricidad (1)
La historia de la electricidad (1)
 
Ensamblar un pc
Ensamblar un pcEnsamblar un pc
Ensamblar un pc
 
Rpt t2 2015
Rpt t2 2015Rpt t2 2015
Rpt t2 2015
 
Recapitulacio
RecapitulacioRecapitulacio
Recapitulacio
 
255174230 el-ciclo-festivo-en-esparragosa-de-la-serena
255174230 el-ciclo-festivo-en-esparragosa-de-la-serena255174230 el-ciclo-festivo-en-esparragosa-de-la-serena
255174230 el-ciclo-festivo-en-esparragosa-de-la-serena
 
Proceso de ventas
Proceso de ventasProceso de ventas
Proceso de ventas
 
Prosesadores
ProsesadoresProsesadores
Prosesadores
 
Makalah kesehatan
Makalah kesehatanMakalah kesehatan
Makalah kesehatan
 
Software educativo
Software educativoSoftware educativo
Software educativo
 
theDoctor
theDoctortheDoctor
theDoctor
 
Salud ocupacional
Salud ocupacionalSalud ocupacional
Salud ocupacional
 
17.8.2012
17.8.201217.8.2012
17.8.2012
 
Memoria Ram
Memoria RamMemoria Ram
Memoria Ram
 
Practica NúMero 7
Practica NúMero 7Practica NúMero 7
Practica NúMero 7
 

Similar a Semiconductores

Semiconductores intrinsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrinsecos y semiconductores dopadosSemiconductores intrinsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrinsecos y semiconductores dopadosMeryleny
 
Semiconductores Intrinsecos y semiconductores dopados
Semiconductores Intrinsecos y semiconductores dopadosSemiconductores Intrinsecos y semiconductores dopados
Semiconductores Intrinsecos y semiconductores dopadosMarlyn Peña
 
Semiconductores intrínsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrínsecos y semiconductores dopadosSemiconductores intrínsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrínsecos y semiconductores dopadosJeremy Garcia
 
Semiconductores intrísecos y dopados
Semiconductores intrísecos y dopadosSemiconductores intrísecos y dopados
Semiconductores intrísecos y dopadosFiorella Vilca
 
Teoría de semiconductores
Teoría de semiconductoresTeoría de semiconductores
Teoría de semiconductoresBella Misa
 
Semiconductores juan villacorta
Semiconductores juan villacortaSemiconductores juan villacorta
Semiconductores juan villacortaDSI Salud Perú
 
Semiconductores inga
Semiconductores ingaSemiconductores inga
Semiconductores ingaUT00300222
 
Semiconductores intrinsecos y dopados
Semiconductores intrinsecos y dopadosSemiconductores intrinsecos y dopados
Semiconductores intrinsecos y dopadoscastropc
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductorespeche80
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductorescepf
 

Similar a Semiconductores (20)

Semiconductores intrinsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrinsecos y semiconductores dopadosSemiconductores intrinsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrinsecos y semiconductores dopados
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores Intrinsecos y semiconductores dopados
Semiconductores Intrinsecos y semiconductores dopadosSemiconductores Intrinsecos y semiconductores dopados
Semiconductores Intrinsecos y semiconductores dopados
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
SEMICONDUCTORES
SEMICONDUCTORESSEMICONDUCTORES
SEMICONDUCTORES
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores intrínsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrínsecos y semiconductores dopadosSemiconductores intrínsecos y semiconductores dopados
Semiconductores intrínsecos y semiconductores dopados
 
Semiconductores intrísecos y dopados
Semiconductores intrísecos y dopadosSemiconductores intrísecos y dopados
Semiconductores intrísecos y dopados
 
Teoría de semiconductores
Teoría de semiconductoresTeoría de semiconductores
Teoría de semiconductores
 
Semiconductores juan villacorta
Semiconductores juan villacortaSemiconductores juan villacorta
Semiconductores juan villacorta
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores inga
Semiconductores ingaSemiconductores inga
Semiconductores inga
 
Semiconductor
SemiconductorSemiconductor
Semiconductor
 
Semiconductores intrinsecos y dopados
Semiconductores intrinsecos y dopadosSemiconductores intrinsecos y dopados
Semiconductores intrinsecos y dopados
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 

Último

Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamicaFactores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamicaFlor Idalia Espinoza Ortega
 
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosInformatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosCesarFernandez937857
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMarjorie Burga
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.amayarogel
 
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docxGLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docxAleParedes11
 
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticostexto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticosisabeltrejoros
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSjlorentemartos
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCCesarFernandez937857
 
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPEPlan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPELaura Chacón
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.José Luis Palma
 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxSINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxlclcarmen
 
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfHerramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfMARIAPAULAMAHECHAMOR
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Carlos Muñoz
 
Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteRaquel Martín Contreras
 
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxPPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxOscarEduardoSanchezC
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptELENA GALLARDO PAÚLS
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdfgimenanahuel
 

Último (20)

Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamicaFactores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
 
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosInformatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
 
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docxGLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
 
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticostexto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PC
 
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPEPlan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxSINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
 
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfHerramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
 
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia GeneralRepaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
 
Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arte
 
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxPPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
 
Unidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDI
Unidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDIUnidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDI
Unidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDI
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
 

Semiconductores

  • 1. INTRODUCCIÓN: 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 Los semiconductores más conocidos son el siliceo (Si) y el germanio (Ge). Debido a que, como veremos más adelante, el comportamiento del siliceo es más estable que el germanio frente a todas las perturbaciones exteriores que puden variar su respuesta normal, será el primero (Si) el elemento semiconductor más utilizado en la fabricación de los componentes electrónicos de estado solido. A él nos referiremos normalmente, teniendo en cuenta que el proceso del germanio es absolutamente similar. SEMICONDUCTORES. CARLOS A. QUISPE C.
  • 2. INTRODUCCIÓN: Como todos los demás, el átomo de silicio tiene tantas cargas positivas en el núcleo, como electrones en las órbitas que le rodean. (En el caso del silicio este número es de 14). El interés del semiconductor se centra en su capacidad de dar lugar a la aparición de una corriente, es decir, que haya un movimiento de electrones. Como es de todos conocido, un electrón se siente más ligado al núcleo cuanto mayor sea su cercanía entre ambos. Por tanto los electrones que tienen menor fuerza de atracción por parte del núcleo y pueden ser liberados de la misma, son los electrones que se encuentran en las órbitas exteriores. Estos electrónes pueden, según lo dicho anteriormente, quedar libres al inyectarles una pequeña energía. En estos recaerá nuestra atención y es así que en vez de utilizar el modelo completo del átomo de silicio (figura 1), utilizaremos la representación simplificada (figura 2) donde se resalta la zona de nuestro interés.
  • 3. COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA FIGURA, LOS ELECTRONES FACTIBLES DE SER LIBERADOS DE LA FUERZA DE ATRACCIÓN DEL NÚCLEO SON CUATRO La zona sombreada de la figura 2 representa de una manera simplificada a la zona sombreada de la figura 1
  • 4. LOS MATERIALES SEMICONDUCTORES, SEGÚN SU PUREZA, SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE FORMA: CLASIFICACIÒN: INTRINCECOS. EXTRINCICOS.
  • 5. SE DICE QUE UN SEMICONDUCTOR ES “INTRÍNSECO” CUANDO SE ENCUENTRA EN ESTADO PURO, O SEA, QUE NO CONTIENE NINGUNA IMPUREZA, NI ÁTOMOS DE OTRO TIPO DENTRO DE SU ESTRUCTURA. EN ESE CASO, LA CANTIDAD DE HUECOS QUE DEJAN LOS ELECTRONES EN LA BANDA DE VALENCIA AL ATRAVESAR LA BANDA PROHIBIDA SERÁ IGUAL A LA CANTIDAD DE ELECTRONES LIBRES QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA BANDA DE CONDUCCIÓN.
  • 6. CUANDO SE ELEVA LA TEMPERATURA DE LA RED CRISTALINA DE UN ELEMENTO SEMICONDUCTOR INTRÍNSECO, ALGUNOS DE LOS ENLACES COVALENTES SE ROMPEN Y VARIOS ELECTRONES PERTENECIENTES A LA BANDA DE VALENCIA SE LIBERAN DE LA ATRACCIÓN QUE EJERCE EL NÚCLEO DEL ÁTOMO SOBRE LOS MISMOS. ESOS ELECTRONES LIBRES SALTAN A LA BANDA DE CONDUCCIÓN Y ALLÍ FUNCIONAN COMO “ELECTRONES DE CONDUCCIÓN”, PUDIÉNDOSE DESPLAZAR LIBREMENTE DE UN ÁTOMO A OTRO DENTRO DE LA PROPIA ESTRUCTURA CRISTALINA, SIEMPRE QUE EL ELEMENTO SEMICONDUCTOR SE ESTIMULE CON EL PASO DE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA.
  • 7. Como se puede observar en la ilustración, en el caso de los semiconductores el espacio correspondiente a la banda prohibida es mucho más estrecho en comparación con los materiales aislantes. La energía de salto de banda (Eg) requerida por los electrones para saltar de la banda de valencia a la de conducción es de 1 eV aproximadamente. En los semiconductores de silicio (Si), la energía de salto de banda requerida por los electrones es de 1,21 eV, mientras que en los de germanio (Ge) es de 0,785 eV.
  • 8. Estructura cristalina de un semiconductor intrínseco, compuesta solamente por átomos de silicio (Si) que forman una celosía. Como se puede observar en la ilustración, los átomos de silicio (que sólo poseen cuatro electrones en la última órbita o banda de valencia), se unen formando enlaces covalente para completar ocho electrones y crear así un cuerpo sólido semiconductor. En esas condiciones el cristal de silicio se comportará igual que si fuera un cuerpo aislante.
  • 9. SEMICONDUCTOR DOPADO. Si aplicamos una tensión al cristal de silicio, el positivo de la pila intentará atraer los electrones y el negativo los huecos favoreciendo así la aparición de una corriente a través del circuito. Sentido del movimiento de un electrón y un hueco en el silicio.
  • 10. SEMICONDUCTOR TIPO N. Si en una red cristalina de silicio (átomos de silicio enlazados entre sí). Enlace covalente de átomos de germanio, obsérvese que cada átomo comparte cada uno de sus electrones con otros cuatro átomos.
  • 11. Sustituimos uno de sus átomos (que como sabemos tiene 4 electrones en su capa exterior) por un átomo de otro elemento que contenga cinco electrones en su capa exterior, resulta que cuatro de esos electrones sirven para enlazarse con el resto de los átomos de la red y el quinto queda libre.
  • 12. Semiconductor dopado tipo N. A esta red de silicio "dopado" con esta clase de impurezas se le denomina "Silicio tipo N". En esta situación hay mayor número de electrones que de huecos. Por ello a estos últimos se les denomina "portadores minoritarios" y "portadores mayoritarios" a los electrones Las Impurezas tipo N más utilizadas en el proceso de dopado son el arsénico, el antimonio y el fósforo Está claro que si a un semiconductor dopado se le aplica tensión en sus bornas, las posibilidades de que aparezca una corriente en el circuito son mayores a las del caso de la aplicación de la misma tensión sobre un semiconductor intrínseco o puro.
  • 13. SEMICONDUCTOR TIPO P. Si en una red cristalina de silicio (átomos de silicio enlazados entre sí). Enlace covalente de átomos de germanio, obsérvese que cada átomo comparte cada uno de sus electrones con otros cuatro átomos.
  • 14. Sustituimos uno de sus átomos (que como sabemos tiene 4 electrones en su capa exterior) por un átomo de otro elemento que contenga tres electrones en su capa exterior, resulta que estos tres electrones llenarán los huecos que dejaron los electrones del átomo de silicio, pero como son cuatro, quedará un hueco por ocupar. Ósea que ahora la sustitución de un átomo por otros provoca la aparición de huecos en el cristal de silicio. Por tanto ahora los "portadores mayoritarios" serán los huecos y los electrones los portadores minoritarios. A esta red de silicio dopada con esta clase de impurezas se le denomina "silicio tipo P". Semiconductor dopado tipo P.
  • 15. OBSERVACIONES. Los semiconductores dopados se representan indicando dentro de los mismos el tipo de portadores mayoritarios. Semiconductor tipo N. Semiconductor tipo P. No siempre el índice de dopado de un semiconductor es el mismo, puede ser que este "poco dopado", "muy dopado", etc.
  • 16. OBSERVACIONES. Es norma utilizar el signo (+) para indicar que un semiconductor está fuertemente dopado. Semiconductor tipo N fuertemente dopado. Semiconductor tipo P fuertemente dopado. No siempre el índice de dopado de un semiconductor es el mismo, puede ser que este "poco dopado", "muy dopado", etc. Todos los componentes electrónicos en estado sólido que veremos en adelante (transistores, diodos, tiristores) no son ni más y menos que un conjunto de semiconductores de ambos tipos ordenados de diferentes maneras. http://www.ifent.org/lecciones/semiconductor/dopado.asp http://www.asifunciona.com/fisica/ke_semiconductor/ke_semiconductor_6.htm