Der Schlüsselunterschied zwischen Elektronen- und Elektronenmangelverunreinigungen ist, dass elektronenreiche Verunreinigungen mit Elementen der Gruppe 1 wie P und AS dotiert sind, die aus 5 Valenzelektronen bestehen, während Elektronenmangelverunreinigungen mit Elementen der Gruppe 13 wie B und AL dotiert werden, welche von 3 Valenzelektronen.
Die Begriffe elektronenreiche und elektronenmangelhafte Verunreinigungen werden unter die Halbleitertechnologie fallen. Halbleiter verhalten sich normalerweise auf zwei Arten: intrinsische Leitung und extrinsische Leitung. In der intrinsischen Leitung bewegen sich die Elektronen, wenn Strom zur Verfügung gestellt wird. Dies macht den Kristall leitete Elektrizität. In der extrinsischen Leitung wird die Leitfähigkeit von intrinsischen Leitern durch die Zugabe einer angemessenen Menge an geeigneter Verunreinigung erhöht. Wir nennen diesen Prozess „Doping.”Die beiden Arten von Dotierungsmethoden sind elektronenreiche und elektronenmangelige Doping.
1. Überblick und wichtiger Unterschied
2. Was sind elektronenreiche Verunreinigungen
3. Was sind Elektronenmangelverunreinigungen?
4. Elektronen- und Elektronenmangelverunreinigungen in tabellarischer Form
5. Zusammenfassung - Elektronen- und Elektronenmangelverunreinigungen
Elektronenreiche Verunreinigungen sind Arten von Atomen mit mehr Elektronen, die für die Erhöhung der Leitfähigkeit von Halbleitermaterial nützlich sind. Diese werden als N-Typ-Halbleiter bezeichnet, da die Anzahl der Elektronen während dieser Doping-Technik erhöht wird.
In dieser Art von Halbleiter werden dem Halbleiter Atome mit fünf Valenzelektronen zugesetzt, was zu vier von fünf Elektronen führt. Dann existiert das fünfte Elektron als zusätzliches Elektron, und es wird delokalisiert. Es gibt viele delokalisierte Elektronen, die die Leitfähigkeit von dotiertem Silizium erhöhen und dadurch die Leitfähigkeit des Halbleiters erhöhen können.
Elektronenreiche Verunreinigungen sind Arten von Atomen mit weniger Elektronen, was für die Erhöhung der Leitfähigkeit von Halbleitermaterial nützlich ist. Diese werden als P-Typ-Halbleiter bezeichnet, da die Anzahl der Löcher während dieser Doping-Technik erhöht wird.
In dieser Art von Halbleiter wird dem Halbleiter ein Atom mit drei Valenzelektronen zugesetzt. Verunreinigungsatome haben Valenzelektronen, die Bindungen mit drei anderen Atomen herstellen können, aber dann bleibt das vierte Atom im Kristall von Silizium oder Germanium frei. Daher ist dieses Atom jetzt zur Durchführung von Strom verfügbar.
Der wichtigste Unterschied zwischen Elektronen- und Elektronenmangelverunreinigungen besteht darin, dass Elektronen -Rich -Verunreinigungen mit Elementen der Gruppe 1 wie P dotiert werden und 5 Valenzelektronen enthalten, während Elektronenmangelverunreinigungen mit Gruppe 13 -Elemente wie B und AL dotiert werden. Valenzelektronen. Bei der Betrachtung der Rolle von Verunreinigungsatomen werden in elektronenreichen Verunreinigungen 4 von 5 Elektronen im Unreinheitsatom zur Bildung kovalenter Bindungen mit 4 benachbarten Siliziumatomen und der 5 verwendetth Elektron bleibt extra und wird delokalisiert; Bei Elektronenmangelverunreinigungen 4 jedoch 4th Das Elektron des Gitteratoms bleibt extra und isoliert, wodurch ein Elektronenloch oder eine Elektronen-.
Die folgende Tabelle fasst den Unterschied zwischen Elektronen- und Elektronenmangelverunreinigungen zusammen.
Halbleiter sind Feststoffe mit dem Zwischenprodukt zwischen Metallen und Isolatoren. Diese Feststoffe haben nur einen kleinen Unterschied in der Energie zwischen dem gefüllten Valenzband und leerem Leitungsband. Elektronenreiche Verunreinigungen und Elektronenmangelverunreinigungen sind zwei Begriffe, die wir zur Beschreibung von Halbleitermaterialien verwenden. Der wichtigste Unterschied zwischen Elektronen- und Elektronenmangelverunreinigungen besteht darin, dass Elektronenverträge mit Elementen der Gruppe 1 wie P dotiert werden und 5 Valenzelektronen enthält, während Elektronenmangelverunreinigungen mit Elementen der Gruppe 13 wie B und AL dotiert werden, die Al 3 Valenzelektronen.
1. „Was sind Halbleiter?” Hitachi High-Tech Global.
1. "Semiconductor-IC-integriertes Kreislauf" (CC0) über Pixabay