¿Cómo se aumenta la conductividad de un semiconductor?

Preguntado por: Carla Martos  |  Última actualización: 26 de marzo de 2022
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Para aumentar la conductividad (que sea más conductor) de un SC (Semiconductor), se le suele dopar o añadir átomos de impurezas a un SC intrínseco, un SC dopado es un SC extrínseco. Impurezas de valencia 5 (Arsénico, Antimonio, Fósforo).

¿Cómo es la conductividad en un semiconductor?

Los semiconductores son elementos que tienen una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico pero superior a la de un buen aislante. El semiconductor más utilizado es el silicio, que es el elemento más abundante en la naturaleza, después del oxígeno.

¿Qué tipo de material incrementa la conductividad en el semiconductor?

La conductividad del silicio se aumenta añadiendo una pequeña cantidad (del orden de 1 a 108) de átomos pentavalentes (antimonio, fósforo o arsénico) o trivalentes (boro, galio, indio). Este proceso se conoce como dopaje y los semiconductores resultantes se conocen como semiconductores dopados o extrínsecos.

¿Cómo se le llama al procedimiento más utilizado para incrementar la conductividad de un material semiconductor intrínseco y en qué consiste?

En la producción de semiconductores, se le denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor (abreviadamente, SC) extremadamente puro (también referido como intrínseco) con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas.

¿Qué sucede cuando se eleva la temperatura de los semiconductores?

Los aumentos de temperatura reducen la banda prohibida de un semiconductor, afectando de este modo la mayor parte de los parámetros del material semiconductor. ... Por lo tanto, el aumento de la temperatura reduce la banda prohibida.

Conductividad eléctrica y dopaje en materiales semiconconductores

19 preguntas relacionadas encontradas

¿Por qué se genera calor en un semiconductor?

El paso de la corriente eléctrica por un semiconductor, produce un aumento de la temperatura de la juntura o unión (Tj). Si se quiere mantener la temperatura a un nivel seguro, deberemos evacuar al exterior la energía calorífica generada por la unión.

¿Cómo afecta la temperatura a voltaje?

Un dispositivo termoeléctrico crea un voltaje cuando hay una diferencia de temperatura a cada lado. Por el contrario cuando se le aplica un voltaje, crea una diferencia de temperatura (conocido como efecto Peltier).

¿Qué métodos se pueden emplear para caracterizar un material semiconductor?

Existen diferentes tipos de técnicas para caracterizar compuestos semiconductores, uno de los métodos más importantes es la resistividad eléctrica, ya que nos proporciona información esencial sobre la energía de activación y la concentración de los principales portadores de carga (electrones, tipo n, huecos, tipo p).

¿Cómo se logra electronicamente que un semiconductor sea aislante?

Si el polo positivo coincide con el tipo p, cargado negativamente, se dice que tiene lugar una polarización directa y permite el paso de la electricidad. Por el contrario, si el polo positivo se conecta al tipo n, cargado también de forma positiva, la polarización es inversa y actuaría como aislante.

¿Qué es un semiconductor intrinseco y Extrinseco?

Semiconductores Extrínsecos Los semiconductores extrínsecos se caracterizan, porque tienen un pequeño porcentaje de impurezas, respecto a los intrínsecos; esto es, posee elementos trivalentes o pentavalentes, o lo que es lo mismo, se dice que el elemento está dopado.

¿Cuáles son los principales materiales semiconductores?

Ejemplos de materiales semiconductores
  • Silicio (Si)
  • Germanio (Ge), a menudo en aleaciones de silicio.
  • Arseniuro de Galio (GaAs)
  • Azufre.
  • Oxígeno.
  • Cadmio.
  • Selenio.
  • Indio.

¿Qué es un material tipo p?

Los átomos con uno menos de los electrones de valencia resultan en material "tipo p". Estos materiales de tipo p son elementos del grupo III de la tabla periódica. Por lo tanto, el material de tipo p tiene sólo 3 electrones de valencia con los que interactuar con átomos de silicio.

¿Cuáles son los principales componentes semiconductores?

Componentes semiconductores

​ Un componente electrónico semiconductor es aquel que emplea las propiedades eléctricas de los materiales semiconductores, principalmente el silicio, el germanio y el arseniuro de galio, así como de los semiconductores orgánicos.

¿Cómo se comportan eléctricamente los materiales semiconductores?

El comportamiento eléctrico de un semiconductor se caracteriza por los siguientes fenómenos: Los electrones libres son portadores de carga negativa y se dirigen hacia el polo positivo de la pila. Los huecos son portadores de carga positiva y se dirigen hacia el polo negativo de la pila.

¿Qué significa aislantes eléctricos?

Un aislante eléctrico es un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico, a diferencia de los materiales conductores y semiconductores, que conducen fácilmente una corriente eléctrica.

¿Cuáles son los metodos de caracterización?

Principales técnicas de caracterización de materiales
  • Espectroscopía. ...
  • Fractografía. ...
  • Microscopía. ...
  • Cromatografía. ...
  • Ensayos mecánicos. ...
  • Análisis térmicos. ...
  • Ensayos de corrosión.

¿Qué son metodos de caracterizacion?

La caracterización de un sólido mediante distintos métodos, tiene como finalidad conocer cuali y cuantitativamente cómo está constituido el catalizador tanto en el bulk como en la superficie y qué transformaciones sufre como consecuencia de un tratamiento térmico, por ejemplo una reacción química.

¿Cuáles son las técnicas de caracterización?

Las técnicas de caracterización de materiales, tal como la microscopía electrónica de barrido (SEM), la microscopía óptica, la difracción de rayos X (XRD), la microscopía electrónica de transmisión (TEM), la microscopía de efecto túnel y la microscopía de fuerzas atómicas (AFM) son instrumentos valiosos ampliamente ...

¿Qué relacion hay entre temperatura y voltaje?

Un dispositivo termoeléctrico crea un voltaje cuando hay una diferencia de temperatura a cada lado. Por el contrario cuando se le aplica un voltaje, crea una diferencia de temperatura (conocido como efecto Peltier). ... La relación entre voltaje y temperatura dependerá de los metales utilizados.

¿Cómo afecta la temperatura a la difusividad?

2. La temperatura a la cual tiene lugar la difusión afecta en gran manera al valor de la difusividad. Según aumenta la temperatura, ésta se ve también incrementada, como lo muestra la Tabla 3, comparando los valores a 500º C y 1000º C.

¿Cuál es el efecto de la temperatura?

Efectos de la Temperatura. El aumento de la temperatura refleja un aumento de la energía cinética de las moléculas lo cual favorece la colisión entre las moléculas de enzima y sustrato. Mientras mayor sea la temperatura mayor es el número de choques y mayor la velocidad de la reacción.

¿Cómo se comporta la temperatura en un dispositivo semiconductor?

A temperatura ambiente, un semiconductor tiene suficientes electrones libres para conducir la corriente. Cerca del cero absoluto un semiconductor se comporta como un aislante. Semiconductores actúan como aislantes a bajas temperaturas y conductores a temperaturas más altas.

¿Cuál es el proposito de un disipador de calor?

El disipador de calor es en realidad un intercambiador de calor, que extrae calor de un fluido y lo cede a otro (aire ambiente, por ejemplo). O bien, extrae calor del ambiente para cederlo a un fluido. Dichos procesos de intercambio son clave en cualquier sistema de refrigeración industrial.

¿Cómo se transfiere la energía térmica en conductores y semiconductores?

La conductividad térmica (a menudo representada como k, λ, o κ) es la capacidad intrínseca de un material para conducir calor. Es uno de los tres métodos de transferencia de calor, siendo los otros dos: convección y radiación.

¿Cuáles son los principales componentes de la electricidad?

Circuitos eléctricos
  • Generador. Parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos.
  • Conductor. Hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador.
  • Resistencia eléctrica. ...
  • Interruptor.

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