Aqui está um detalhamento de como aumentar a condutividade de um semicondutor:
Entendendo os semicondutores Os semicondutores são materiais com condutividade entre os de um condutor (como cobre) e um isolador (como vidro). Sua condutividade é altamente dependente de:
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Temperatura: O aquecimento de um semicondutor aumenta sua condutividade.
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impurezas: Adicionar impurezas específicas, um processo chamado doping, é a principal maneira de controlar a condutividade de um semicondutor.
Métodos para aumentar a condutividade semicondutores 1.
doping: *
doping do tipo n: Adicionando impurezas com elétrons extras (como fósforo ou arsênico) ao semicondutor. Esses elétrons extras se tornam portadores de carga livre, aumentando a condutividade.
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Doping do tipo P: Adicionando impurezas com menos elétrons (como boro ou gálio) ao semicondutor. Isso cria "buracos" (a ausência de um elétron), que age como portadores de carga positiva, aumentando novamente a condutividade.
2.
temperatura: *
Aumento da temperatura: O calor fornece mais energia aos elétrons, permitindo que eles se libertem de seus títulos e se tornem portadores de carga móvel, aumentando a condutividade.
3.
Luz: *
fotocondutividade: Alguns semicondutores absorvem luz, elétrons emocionantes e aumentando sua condutividade. Esta é a base de fotodiodos e células solares.
4.
Campo elétrico: *
Transistores de efeito de campo (Fets): A aplicação de uma tensão a um terminal de portão em um FET pode controlar a condutividade do canal semicondutor.
5.
tensão mecânica: *
piezoresistividade: A aplicação de estresse mecânico a alguns semicondutores pode mudar sua resistência e, portanto, sua condutividade.
pontos importantes a serem considerados *
Semicondutores intrínsecos: Semicondutores puros sem doping intencional têm condutividade relativamente baixa.
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Semicondutores extrínsecos: Os semicondutores dopados têm condutividade significativamente maior, tornando -os úteis para dispositivos eletrônicos.
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Dependência de temperatura: A condutividade nos semicondutores geralmente aumenta com a temperatura.
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Concentração de doping: O nível de doping afeta diretamente a condutividade. Níveis mais altos de doping geralmente levam a uma maior condutividade.
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Aplicações específicas: A escolha do material semicondutor e do método de doping depende da aplicação específica (por exemplo, transistores, células solares, diodos).
Exemplo: * Uma bolacha de silício (semicondutor intrínseca) tem condutividade relativamente baixa. Ao adicionar uma pequena quantidade de fósforo (dopagem do tipo n), criamos elétrons livres, aumentando drasticamente a condutividade.
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