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施主杂质浓度为1013cm-3的n型硅,计算在400k杂质完全电离时的多子浓度、少子浓度、费米能级的位置。
浓度
杂质
多子
发布时间:
2024-04-18 23:51:11
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1.
计算含有施主杂质浓度为ND=9 1015cm3,及受主杂质浓度为1.1 1016cmi,的硅在33K时的电子和空穴浓度以及费米能级的位置
2.
计算含有施主杂质浓度为nd=9?1015cm-3,及受主杂质浓度为1.1?1016cm3,的硅在33k时的电子和空穴浓度以及费米能级的位置。
3.
计算含有施主杂质浓度ND=91015 cm-3和受主杂质浓度ND=1.11016 cm-3的硅在300K时的电子和空穴密度以及费米能级的位置。
4.
计算含有施主杂质浓度ND=91015 cm-3和受主杂质浓度ND=1.11016 cm-3的硅在300K时的电子和空穴密度以及费米能级的位置。
5.
掺有浓度为每立方米为10
22
硼原子的硅材料,分别计算①300K;②600K时费米能级的位置及多子和少子浓度。
6.
以下说法不正确的是( )。选项: A:对n型半导体,随着施主浓度ND的增加,费米能级EF从禁带中线逐渐向导带底方向靠近。; B:对p型半导体,随着受主浓度NA的增加,费米能级EF从禁带中线逐渐向价带顶方向靠近。; C:杂质半导体中载流子浓度和费米能级EF的位置由杂质浓度所决定,与温度无关。; D:在杂质半导体中,费米能级EF的位置不但反映了半导体的导电类型,而且还反映了半导体的掺杂水平。
7.
掺有浓度为每立方米为 10 22 硼原子的硅材料,分别计算 1 300K; 2 600K时费米能级的位置及多子和少子浓度(本征载流子浓度数值查图3-7)。
8.
非杂质补偿的N型半导体中的载流子,以下说法正确的是 选项: A:N型半导体中的电子浓度近似等于施主杂质浓度; B:N型半导体的电子浓度近似等于空穴浓度; C:N型半导体中的电子浓度近似等于受主浓度; D:N型半导体中的空穴浓度近似等于施主浓度
9.
非杂质补偿的N型半导体中的载流子,以下说法正确的是选项: A:N型半导体中的电子浓度近似等于施主杂质浓度; B:N型半导体的电子浓度近似等于空穴浓度; C:N型半导体中的电子浓度近似等于受主浓度; D:N型半导体中的空穴浓度近似等于施主浓度
10.
下列关于杂质半导体的说法,错误的是()。 选项: A:多子的数量一定多于少子的数量 B:多子的浓度基本上取决于所接杂质的浓度 C:若杂质的浓度升高,则少子的浓度将保持不变 D:杂质半导体分为N型半导体和P型半导体
11.
n型半导体,随着施主浓度ND的增加,费米能级从禁带中线逐渐移向_____方向。
12.
掺有浓度为每立方米为1023 砷原子 和立方米 5 1022铟的锗材料,分别计算① 300K;②600K时费米能级的位置及多子和少子浓度(本征载流子浓度数值查图3-7)。
13.
掺有浓度为每立方米为1.5 1023砰原子 和立方米5 1022锢的错材料,分别计算①300K;②600K时费米能级的位置及多子和少子浓度(本征载流子浓度数值查图 3-7)
14.
掺有浓度为每立方米为1.5×1023砷原子和立方米5×1022铟的锗材料,分别计算①300K;②600K时费米能级的位置及多子和少子浓度(本征载流子浓度数值查图3-7)。
15.
杂质半导体费米能级处于温度较低的前三区时,温度不变时,杂质浓度降低,电离百分数如何变化? 选项: A、上升 B、下降 C、先上升再下降 D、先下降再上升
16.
有一硅样品在温度为300k时,施主与受主的浓度差ND-NA=1014cm-3,设杂质全部电离,已知该温度下导带底的有效状态密度NC=2.9×1019cm-3,硅的本征载流子浓度ni=1.5×1010cm-3,求样品的费米能级位于哪里?
17.
如果半导体中同时掺入施主杂质和受主杂质,且施主杂质浓度和受主杂质浓度相等,会造成什么结果?? 通过杂质的补偿作用,半导体变为P型半导体。|施主杂质和受主杂质之间高度补偿,半导体中存在大量杂质,特性很差。|施主杂质和受主杂质完全补偿掉,结果是没有杂质,类似本征半导体。|通过杂质的补偿作用,半导体变为N型半导体。
18.
对于N型半导体,随着掺杂浓度增大,费米能级()
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