Sem An A 1

  • October 2019
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  • Words: 489
  • Pages: 9
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA DEL ESTADO SÓLIDO

Realizado por: • Vera C. Jackson E. C.I : 18.257.523 # 36

San Cristóbal, mayo de 2008

Características de los semiconductores: Los semiconductores son cristales

Tienen conductividad entre los metales y aislantes

Varían su resistividad por fenómenos como: Excitación térmica, excitación óptica, contaminación material

Conductividad en función de la temperatura

Forman enlaces covalentes

Amorfos:

Tipos de generales de cristales:

no tienen estructura periódica, solo presentan orden molecular.

Monocristalinos: presentan una alta interacción entre sus componentes permitiendo así una distribución ordenada de las partículas.

Policristalinos: posee varias regiones en las que se forman un monocristal y no son simétricas entre sí.

Tipos de estructuras cristalinas: Cúbica simple:

está generada por los vectores primitivos, ninguno de los semiconductores encontrados en la naturaleza tienen este tipo de estructura.

Cúbica centrada en el cuerpo:

puede ser generada a partir de la cúbica simple, mediante la colocación de un átomo en el centro del cubo.

Cúbica centrada en la cara:

para construirla, se agrega a la red cúbica simple un punto adicional en el centro de cada cara cuadrada.

Estos índices sirven puntos.

Índices de miller: para la descripción

de planos, direcciones y

Procedimientos: • • • •

Definición de ejes x, y, z. Intercepción del plano con los ejes. Inverso de los puntos de intercepción. Utiliza la notación (xyz) para los planos paralelos y la notación {xyz} para los planos equivalentes.

Plano (110) (111)

Plano (100)

Plano

Estructuras cristalinas:

Estructura cristalina de diamante: Se denomina esta estructura si los 2 átomos de la base son idénticos, y en esta categoría entra el silicio y el germanio.

Estructura cristalina blenda de zinc: Se denomina esta estructura si los 2 átomos de la base son diferentes.

Principio de incertidumbre de heisenberg:

La primera declaración del principio de incertidumbre es que es imposible simultáneamente describir con presición absoluta la posición y el impulso de una partícula.

∆p ⋅ ∆x ≥ h

La segunda declaración del principio de incertidumbre es que es imposible simultáneamente describir con presición absoluta la energía de la partícula y el instante de tiempo para el cual la partícula adquiere esta energía.

∆E ⋅ ∆t ≥ h h −34 h= = 1.054 ⋅10 J − s CONSTANTE DE PLANCK 2 ⋅π

Ecuación de onda de schrödinger: Permite calcular todas las características medibles del sistema (la función de onda, la longitud de onda, estado estacionario de energía, entre otros). “una partícula dentro de un sistema se describe por una función ¥(x,y,z,t) siendo la función y sus derivadas parciales continuas y finitas”

Esta ecuación describe el movimiento del electrón dentro del cristal.

Tabla periódica: de los elementos

Es la disposición químicos por orden creciente de número atómico. Esta disposición permite observar las relaciones entre las propiedades de los elementos.

Posee número cuántico principal (n), numero cuántico del momento orbital (l), número cuántico magnético orbital (mL), espín del electrón (ms).

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