半导体物理与器件第四章2PPT课件.ppt
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1、半导体物理与器件,陈延湖,理想半导体:原子严格地周期性排列,晶体具有完整的晶格结构原子是静止的晶体中无杂质,无缺陷。,电子在周期场中作共有化运动,形成允带和禁带电子能量只能处在允带中的能级上,禁带中无能级。且由本征激发提供载流子。,实际半导体:原子不是静止的,而是在其平衡位置做热运动晶体中有杂质和缺陷。,原子的热运动、杂质、缺陷等使周期场破坏,在杂质或缺陷周围引起局部性的电子量子态对应的能级常常处在禁带中。,杂质和缺陷,4.2 掺杂原子与能级,为什么要掺杂?本征半导体的使用存在诸多限制,掺杂能明显的改变本征半导体的电学特性,从而展现出半导体的真正能力掺杂半导体称为非本征半导体,它是我们能够制造
2、各种半导体器件的基础,掺杂原子与能级的核心问题掺杂原子的种类与作用杂质原子上电子的能级与电离能,掺杂原子,杂质,硅金刚石结构填充率:,在金刚石型晶体原子只占有晶胞体积的34%,还有66%是空隙,间隙式杂质:杂质原子位于晶格原子的间隙位置;,替位式杂质:杂质原子取代晶格原子;,杂质原子,替位式杂质:杂质原子的大小与被取代的晶格原子的大小比较相近价电子壳层结构比较相近,Si:r=0.117nmLi:r=0.068nm 间隙式杂质P:r=0.11nm 替位式杂质,替位式杂质,施主杂质(donor impurity),受主杂质(acceptor impurity),间隙式杂质:原子一般比较小,施主杂质
3、 施主能级,磷原子有5个价电子,硅有4个价电子。结果一个磷原子占据一个硅原子后,形成一个正电中心P+和一个多余的价电子。,以硅中掺五族磷原子来讨论施主杂质,多余价电子受正电中心的束缚很弱,容易摆脱束缚成为导电电子,而P原子成为不可移动的带正电荷的P离子,施主杂质 施主能级,施主杂质或N型杂质: 磷原子这种能够施放电子而产生导电电子并形成正电中心的杂质施主杂质电离:电子脱离杂质原子的束缚成为导电电子的过程施主杂质电离能:使多余的价电子挣脱束缚成为导电电子所需要的能量N型半导体或电子型半导体:掺入施主杂质,杂质电离后,增加导带中导电电子而并不产生价带空穴的半导体,施主能级,施主能级ED:当杂质的束
4、缚电子得到能量后,就从施主的束缚态跃迁到导带成为导电电子,所以电子被施主杂质束缚时的能量比导带底 低 。将被施主杂质束缚的电子的能量状态称为施主能级,记为,因 较小,施主能级ED位于离导带底很近的禁带中,是由多个具有相同能量的分立能级组成,分立施主能级的能带图,施主能级电离后的能带图,分立施主能级的能带图,施主能级电离后的能带图,分立施主能级的能带图,受主杂质 受主能级,B原子占据硅原子的位置。磷原子有三个价电子。与周围的四个硅原于形成共价键时还缺一个电子,就从别处夺取价电子,这就在si中形成了一个空穴。这时B原子就成为多了一个价电子的磷离子B,它是一个不能移动的负电中心。空穴束缚在负电中心B
5、的周围。空穴只要很少能量就可挣脱束缚,成为导电空穴在晶格中自由运动,以硅中掺三族硼(B)来讨论受主杂质:,受主杂质 受主能级,受主杂质或P型杂质: 能够接受电子而产生导电空穴,并形成负电中心的杂质受主电离:空穴摆脱受主杂质束缚的过程受主杂质电离能Ea:使空穴摆脱受主杂质束缚成为导电空穴所需要的能量P型半导体或空穴型半导体:掺入受主杂质,杂质电离后,增加价带中导电空穴而并不产生导带电子的半导体,受主能级,当空穴得到能量后,就从受主的束缚态跃迁到价带成为导电空穴,所以电子被受主杂质束缚时的能量比价带顶 高 。将被受主杂质束缚的空穴的能量状态称为受主能级,记为 ,受主能级位于离价带顶很近的禁带中。同
6、样也是一组分立的能级,受主能级电离后的能带图,分立受主能级的能带图,浅能级杂质电离能的简单计算,所谓浅能级,是指施主能级靠近导带底,受主能级靠近价带顶。只有电离能较小的杂质称为浅能级杂质,浅能级杂质电离能的简单计算类氢模型,实验证明五价元素磷(P)、锑(Sb)在硅、锗中是浅施主杂质,三价元素硼(B)、铝(Al)、镓(Ga)、铟(In)在硅、锗中为浅受主杂质。室温下,掺杂浓度不很高的情况下,浅能级杂质几乎可以全部电离。,4 浅能级杂质电离能的简单计算,类氢模型:以参入硅中的磷原子为例,磷原子比周围的硅原子多一个电子电荷的正电中心和一个束缚着的价电子,相当于在硅晶体上附加了一个“氢原子”,所以可以
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