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Por: Jorge Vicente Bello
Semiconductores Intrínsecos





Un semiconductor es intrínseco cuando se
encuentra en estado puro, es decir, no contiene
ninguna impureza ni átomos de otro tipo dentro de
su estructura.
En este caso, la cantidad de huecos que dejan los
electrones en su 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.
Semiconductores intrínsecos



En la figura se observa que en los semiconductores el espacio
correspondiente a la banda prohibida es mucho mas estrecho
en comparación con los materiales aislantes. El electrón
requiere 1 eV para saltar de la banda de valencia a la banda de
conducción. Para el silicio el electrón requiere 1.21eV para dar
el salto, en cambio, para el germanio solo requiere 0.785 eV
para pasar de la banda de valencia a conducción, ello a
temperatura ambiente.
Semiconductores intrínsecos


También sucede al revés,
es decir, los electrones
pueden caer, desde el
estado energético
correspondiente a la
banda de conducción a un
hueco en la banda de
valencia liberando
energía. A este fenómeno
se le denomina
recombinación
Semiconductores Dopados
Se denomina dopaje al proceso
intencional de agregar impurezas en un
semiconductor extremadamente puro,
con el fin de cambiar sus propiedades
eléctricas.
 A los semiconductores con dopajes
ligeros y moderados se les conoce
como extrínsecos y a los altamente
dopados es llamado degenerado.

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.



Técnicas de dopado:
Difusión de impurezas

Implantación iónica
Utilidad del dopado
Se dopa un semiconductor para variar
sus propiedades electricas.
 Los metales conducen a base de tener
electrones sueltos en su capa superior.
 Cuando se fabrican semiconductores,
se buscan generalmente de dos tipos, P
y N.

Dopaje tipo P


Los de tipo P son dopados con otros elementos
para que les falten electrones, lo que
normalmente se denominan huecos en
electrónica.
El 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
Dopaje tipo N


Los del tipo N se dopan para tener
electrones de mas.
El siguiente es un
ejemplo de dopaje de
Silicio por el Fósforo
(dopaje N). En el
caso del Fósforo, se
dona un electrón.
Fuentes de información
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconduct
or
 http://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(sem
iconductores)
 http://www.asifunciona.com/fisica/ke_se
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 http://www.geocities.ws/pnavar2/semico
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Semiconductores intrínsecos y dopaje

  • 2. Semiconductores Intrínsecos   Un semiconductor es intrínseco cuando se encuentra en estado puro, es decir, no contiene ninguna impureza ni átomos de otro tipo dentro de su estructura. En este caso, la cantidad de huecos que dejan los electrones en su 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.
  • 3. Semiconductores intrínsecos  En la figura se observa que en los semiconductores el espacio correspondiente a la banda prohibida es mucho mas estrecho en comparación con los materiales aislantes. El electrón requiere 1 eV para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Para el silicio el electrón requiere 1.21eV para dar el salto, en cambio, para el germanio solo requiere 0.785 eV para pasar de la banda de valencia a conducción, ello a temperatura ambiente.
  • 4. Semiconductores intrínsecos  También sucede al revés, es decir, los electrones pueden caer, desde el estado energético correspondiente a la banda de conducción a un hueco en la banda de valencia liberando energía. A este fenómeno se le denomina recombinación
  • 5. Semiconductores Dopados Se denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro, con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas.  A los semiconductores con dopajes ligeros y moderados se les conoce como extrínsecos y a los altamente dopados es llamado degenerado. 
  • 6. 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.  Técnicas de dopado: Difusión de impurezas Implantación iónica
  • 7. Utilidad del dopado Se dopa un semiconductor para variar sus propiedades electricas.  Los metales conducen a base de tener electrones sueltos en su capa superior.  Cuando se fabrican semiconductores, se buscan generalmente de dos tipos, P y N. 
  • 8. Dopaje tipo P  Los de tipo P son dopados con otros elementos para que les falten electrones, lo que normalmente se denominan huecos en electrónica. El 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
  • 9. Dopaje tipo N  Los del tipo N se dopan para tener electrones de mas. El siguiente es un ejemplo de dopaje de Silicio por el Fósforo (dopaje N). En el caso del Fósforo, se dona un electrón.
  • 10. Fuentes de información http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconduct or  http://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(sem iconductores)  http://www.asifunciona.com/fisica/ke_se miconductor/ke_semiconductor_1.htm  http://www.geocities.ws/pnavar2/semico n/tipos.html 