2016년 12월 27일 화요일

반도체소자 #2 The contact potential of diode

intrinsic 실리콘에 donor, acceptor 도핑을 한 실리콘을 접합함으로써 생기는 현상들을 살펴보자.


* 전류는 electron(전자)의 흐름에 의해서 발생하며, hole(정공)은 상대적인 개념이다. 각각의 electron과 hole들을 우리는 carrier라고 부르며, dominant한 carrier를 majority carrier라 하며, 그 반대를 minority carrier라 한다. 이들 carrier는 각각의 그 흐름으로 전류를 만들며, 따라서 mobility charge라고도 부른다. 반면에 13, 15족 원소들이 실리콘 공유결합 사이에 들어 가면서, valence band의 최외각 전자 수의 차이로 생기는 전하를 fixed charge라고 한다.

* approximation : The mathematics of p-n junctions is greatly simplified for the case of the step junction, which has uniform p doping on one side of a sharp junction and uniform n doping on the other side. (donor와 acceptor 도핑이 고르게 분포되있다고 가정한다.)


 접합전의 p-type 실리콘과 n-type 실리콘의 energy band diagram이다. p-type의 Fermi Level은 valence band 근처에 형성되며, n-type의 Fermi Level은 conduction band 근처에 형성된다.

  p-type과 n-tpye 실리콘을 접합시키면, 그 hole과 electron의 농도 차이로 인해 diffusion(확산)이 발생한다. p-type의 majority carrier(hole)는 n-type으로 확산되며, n-type의 electron은 p-type으로 확산해간다. 이 때, 접합부분의 diffusion으로 인해 각각의 majority carrier들이 모두 확산되어 없어져버린 구간이 있다고 가정하며, mobility charge가 없다고 하여 depletion region이라 부른다. 접합 전의 p-type과 n-type의 실리콘은 전하를 띄지않는 중립(neutral) 상태이나, depletion region 은 mobility charge의 부재로 인하여 전하를 띄며 neutral region과 대비된다.

p-type의 hole들이 빠져나간 자리는 negative fixed charge들이 남아서 (-)극성을 띄게되고, n-type의 electron들이 빠져나간 자리는 positive fixed charge들이 남아 (+)극성을 띄게된다. 이때 차이로 인해 electric field가 생기며, 그로인해서 diffusion방향과 반대대로 carrier들이 drift하게 되고, 이로인해 소자는 equilibrium(평형) 상태를 띄게 된다. 

생각해보면 당연한 사실이다. 다른 타입의 실리콘을 단순히 접합시킴으로서 전류가 흐르는 것은 불가능하다고 볼때, 접합부의 diffusion을 상쇄시킬 무언가의 '힘'이 필요하고, 그것이 바로 depletion region의 전하차이로 인해 생기는 electric field에 의한 drift인 것이다.  




접합부의 potential과 energy band diagram을 보면, 



2016년 12월 26일 월요일

반도체소자 #1 Basic of diode

1. Intrinsic Material

순수한 실리콘(Si)들이 서로 공유결합한 채로 있는 상태이다. 따라서 EHP(electric hole pair)를 생성하려면 외부에서 실리콘의 energy band gap 이상의 에너지를 가해주어야 한다. 


2. Extrinsic Material
intrinsic인 상태에서 페르미준위(Fermi Level)은 conduction band와 valence band의 중앙에 위치했으나, 다른 물질을 도핑해줌으로써 페르미준위는 바뀌게 된다. 
  15족 원소 P, As 등은 실리콘보다 전자를 하나더 많이 갖고 있어, 공유결합 후 남은 전자는 free electron처럼 행동하게 되며 페르미준위는 conduction band에 가깝게 자리잡게 된다. 이때 15족 원소들을 Donor라고 한다. 
  반대로, 13족 원소 B는 Doner들과는 반대로 실리콘과 공유결합 후 부족한 전자 하나를 더 받아들임으로써 free hole을 만들며, 이러한 원소들을 Acceptor라고 한다. 




  Donor 도핑을 하여 electron의 농도가 높고, hole 농도가 적은 물질을 n-type material이라고 하고, Acceptor 도핑을 하여 hole의 농도가 높고, electron 농도가 적은 물질을 p-type material이라고 한다.



2015년 5월 7일 목요일

블로그 꾸미기/ 블로그 카테고리 생성하기

이제 대충 모양이 잡혀가는것 같다. 
블로그를 꾸미면서 가장 난해했던 부분이 카테고리를 생성하는 것이었다.

일반적으로 카테고리를 만든다고 하면, 먼저 카테고리를 만들어 넣고 거기에 쓴 글을 넣는 형식으로 생각하기 쉽다(국내 블로그의 카테고리 생성방식). 하지만 구글 블로거는 다르다!

글을 쓸때, 태그를 이용해서 그 글에 라벨을 단다. 그 후에 태그 위젯을 이용하면 자동으로 카테고리가 생성되는 방식이다. 

파일과 폴더에 비유하자면, 우리들의 생각으로는 먼저 폴더를 만들어서 그 안에서 파일을 만들어 넣는 것으로 생각하기 쉽다. 하지만 블로거에서는 파일을 만들면서 태그라는 것을 붙인다. 그 태그가 만약 새로운 태그라면 폴더가 하나 자동으로 생성되어 그안에 파일이 만들어 질것이고, 만약이 기존에 존재하던 것이라면 그 폴더안에 넣어지게 될것이다. 


**카테고리 생성하는데 도움이 됬던 포스팅
http://justinnetspot.blogspot.com/2014/03/1-gadget.html

구글 블로그 템플릿을 무료로 제공해주는 사이트에서 StairWay라는 템플릿을 받아서 꾸며볼려고 노력중이다. 
제목밑에 이상한 사진과 버튼이 있어서 레이아웃에서 제거해볼려고 노력했으나 잘안되서 그냥 html편집으로 노가다로 제거하였다.. 
블로그제목 주변 메뉴같은 것들도 보기가 않좋은데 조만간 봐서 없애야겠다..

**구글 블로그의 템플릿을 무료로 제공해주는 사이트
http://www.mybloggerthemes.com/


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