¿Cómo obtenemos huecos en un semiconductor?

Pregunta de: Rafael R.
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Última edición: 5 julio 2023
En un semiconductor P existen, pues, huecos debidos a la falta de electrones para formar enlaces covalentes, electrones libres térmicos y sus correspondientes huecos. El número de huecos será por lo tanto mayor en un semiconductor dopado P que en el correspondientes semiconductor intrínseco.

¿Qué es un hueco en un semiconductor?

Un hueco de electrón , o simplemente hueco,​ es la ausencia de un electrón en la banda de valencia que estaría normalmente completa sin el «hueco». Una banda de valencia completa (o casi completa) es característica de los aislantes y de los semiconductores.

¿Cómo se forma la zona de Deplexión?

Cuando un electrón se difunde a través de la unión crea un par de iones, en el lado n con carga positiva y en el p con carga negativa. Las parejas de iones positivo y negativo se llaman dipolos, al aumentar los dipolos la región cerca de la unión se vacía de portadores y se crea la llamada "Zona de deplexión".

¿Cómo se hace el dopaje de un semiconductor?

El dopado de materiales semiconductores se realiza a través del agregado de impurezas a la red cristalina del semiconductor original, modificando de esta manera las propiedades eléctricas del material.

¿Cómo se desplazan los electrones y huecos en un semiconductor en presencia de un campo?

Lo portadores transportan cuando se impone un campo eléctrico en el semiconductor. Los electrones se mueven en la dirección opuesta neta del campo eléctrico. Los huecos se mueven en la dirección neta del campo eléctrico.

¿Que le sucede a los huecos cuando alcanzan el final de un semiconductor?

Al conectar un generador externo, los huecos se moverán hacia el polo negativo del generador y los electrones libres hacia el polo positivo. Los huecos serán los portadores mayoritarios y los electrones térmicos los portadores minoritarios.

¿Qué es un ion y un hueco?

Ión: Partícula cargada que se origina cuando un átomo pierde o gana electrones. Su carga es igual al número de electrones perdidos (ión positivo) o ganados (ión negativo). Hueco: Ausencia de un electrón en un enlace covalente. Su carga asociada es la del electrón con signo +.

¿Qué es la zona de vaciamiento?

Esa es una zona o región aislada, libre de portadores energéticos, que se origina alrededor del punto de unión de los dos materiales semiconductores dopados de diferente forma y que poseen también polaridades diferentes.

¿Cómo se genera un cristal P?

Un Semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres (en este caso positivos o huecos).

¿Cómo se forma la unión PN en un cristal semiconductor?

Se produce cuando se conecta el polo positivo de una batería a la parte P de la unión P - N y el negativo a la N. En estas condiciones podemos observar que: El polo negativo de la batería repele los electrones libres del cristal n, con lo que estos electrones se dirigen hacia la unión p-n.

¿Cómo se dopa el silicio?

Semiconductores de grupo IV

Para los semiconductores del grupo IV como el silicio, el germanio y el carburo de silicio, los dopantes más comunes son elementos del grupo III o del grupo V. Para dopar al silicio, generalmente se utilizan el boro, el arsénico, el fósforo y ocasionalmente el galio.

¿Cuál es la finalidad de dopar un semiconductor?

En los semiconductores existe un fenómeno llamado dopaje, que viene del inglés "doping" que significa agregar impurezas a un material semiconductor con el fin de modificar sus propiedades electrónicas.

¿Cuánto dopaje tiene un transistor?

El transistor esta compuesto por tres zonas de dopado, como se ve en la figura: La zona superior es el "Colector", la zona central es la "Base" y la zona inferior es el "Emisor". El Emisor está muy impurificado, la Base tiene una impurificación muy baja, mientras que el Colector posee una impurificación intermedia.

¿Cómo se produce el efecto Hall?

Los sensores digitales de efecto Hall detectan el campo magnético y alternan entre estados cuando el sensor alcanza el punto de operación. El disminuir el campo magnético hasta que el sensor magnético alcance su punto de descarga hará que el sensor de efecto Hall regrese a su estado original.

¿Qué es el efecto Hall en electricidad?

Se conoce como efecto Hall a la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético​ con componente perpendicular al movimiento de las cargas.

¿Cuál es el efecto de la temperatura en un semiconductor?

En los semiconductores a temperatura ambiente su resistividad es grande, es decir, 'pone' mucha dificultad a la conducción de esos electrones libres de los que dispone; a medida que aumenta su temperatura la resistividad es menor (menor dificultad a la conducción de electrones libres).

¿Cómo actúa un semiconductor?

Un semiconductor es todo aquel material que, dependiendo de las circunstancias —temperatura, presión, radiación y campos magnéticos—, puede actuar como conductor, permitiendo el paso de la corriente, o como aislante, impidiendo el paso de la misma.

¿Cómo se comporta un semiconductor?

Normalmente los semiconductores están hechos de silicio (Si) y de germanio (Ge), elementos abundantemente presentes en la naturaleza. También se pueden fabricar semiconductores a partir de azufre (S), Boro (B) o cadmio (Cd).

¿Qué es una laguna como portador de carga?

El electrón que se desprende del enlace deja una inestabilidad electroquímica que se manifiesta por una falta de neutralidad eléctrica, a la que llamamos laguna. Como la laguna aporta a la conducción eléctrica en el semiconductor, la consideramos un portador de carga.

¿Qué pasa cuando los electrones cruzan la línea de unión?

El efecto es que los electrones y los huecos cercanos a la unión de las dos zonas la cruzan y se instalan en la zona contraria, es decir que electrones de la zona N pasan a la zona P y huecos de la zona P pasan a la zona N.

¿Cómo se obtiene el material tipo p?

Un Semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, sustituyéndole algunos de los átomos de un semiconductor intrínseco por átomos con menos electrones de valencia que el semiconductor anfitrión, normalmente trivalente, es decir con 3 electrones en la capa de valencia (normalmente boro), al ...

¿Qué es una unión tipo PN y np?

Un diodo está constituido por una unión P-N, es decir, por la unión de dos semiconductores, uno de tipo P y otro de tipo N, con una superficie común. Del lado P del diodo predomina la concentración de huecos y, en cambio, en el lado N predomina la concentración de electrones.

¿Cuál es la función de un diodo Schottky?

Diodos Schottky

El lado metálico de la unión forma el electrodo anódico y el lado semiconductor es el cátodo. Cuando está polarizado en la dirección directa, la caída máxima de voltaje directo del diodo Schottky está en el rango de 0,2 a 0,5 voltios, dependiendo de la corriente directa y el tipo de diodo.

¿Qué es la corriente de fuga de un diodo?

Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo (ver polarización inversa), esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión, aumenta la corriente superficial de fugas.

¿Cuál es el principio de operacion del diodo?

Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta.

¿Qué es un diodo tipo N?

Este tipo de diodos son, en su mayoría, una unión de dos materiales semiconductores con características especiales (unión p-n). Uno de los materiales (tipo n) constituye una región con carga negativa (electrones). El otro (tipo p) presenta carga positiva (huecos).

¿Qué es un cristal n?

A los cristales con impurezas de antimonio se les denota como cristal tipo N. También, el silicio se puede dopar con indio, y al tener en su última orbita tres electrones se combinará con los cuatro del silicio.
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