- •Лабораторная работа № 1
- •1 . Теоретическое введение
- •1.1Время жизни неосновных носителей заряда
- •1.2 Механизмы рекомбинации.
- •1.3 Центры прилипания и центры рекомбинации.
- •1.4 Уравнение непрерывности.
- •1.5 Движение неосновных носителей заряда.
- •2.Метод модуляции проводимости
- •2.1.Физическая сущность метода модуляции проводимости.
- •2.2 Теория метода модуляции.
- •3.Измерительная установка и методика измерений
- •3.1. Описание экспериментальной установки
- •3.2 Методика проведения измерений
- •4.Задание
- •5.Содержание отчета.
- •6.Контрольные вопросы
- •6. Список литературы.
1.5 Движение неосновных носителей заряда.
Избыточные носители заряда, диффундируя в глубь полупроводника, вовлекают за собой равное количество основных носителей, так что объемный заряд не создается, а диффузия неосновных носителей происходит как диффузия незаряженных частиц.
По мере продвижения вглубь полупроводника избыточные электроны и дырки будут рекомбинировать , и их концентрация с расстоянием будет убывать.
Во внешнем электрическом поле избыточные неосновные носители будут дрейфовать, но их дрейф будет осуществляться таким образом, что будет сохраняться электронейтральность.
При ускоряющем поле неосновные носители (в полупроводнике p-типа это электроны) будут затягиваться за собой дырки, а если поле будет замедлять электроны, то соответствующим образом произойдет и перераспределение основных носителей. Следовательно, и во внешнем электрическом поле избыточные неосновные дрейфуют как заряженные частицы, не создавая объемного заряда.
В отсутствие электрического поля экспоненциальный спад концентрации неосновных носителей заряда, обусловленный рекомбинацией определяется величиной L, называемой диффузионной длиной
где
-
это расстояние, на котором концентрация
неравновесных носителей заряда
уменьшается в «e»
раз. Или это то расстояние, на которое
неравновесные носители смещаются за
время жизни.
Время жизни и диффузионная длина являются основными параметрами неосновных неравновесных носителей заряда.
Для измерения их существует ряд методов. В данной лабораторной работе используется метод модуляции проводимости.
2.Метод модуляции проводимости
2.1.Физическая сущность метода модуляции проводимости.
Метод модуляции проводимости использует явление модуляции распределенного сопротивления точечного контакта металла с полупроводником при введении неосновных неравновесных носителей заряда.
Носители вводятся в образец полупроводника через точечный контакт при помощи импульса тока. Спустя некоторое время t3 (время задержки) после окончания инжектирующего импульса через образец пропускается второй, измерительный импульс тока. В течение времени задержки происходит рекомбинация и диффузия инжектированных носителей заряда.
Изменение падения напряжения можно наблюдать на цифровом осциллографе.
Во время действия инжектирующего импульса в образец вводятся неосновные носители заряда, ток через образец остается постоянным, а сопротивление образца при этом уменьшается. Это приводит к уменьшению падения напряжения на образце. Поэтому форма импульса напряжения не повторяет форму импульса тока. (Рис.3) .
Рис.3. Импульсы тока и напряжения на образце.
После окончания действия инжектирующего импульса тока процесс введения носителей заряда в образец прекращается, и концентрация неравновесных носителей заряда уменьшается за счет рекомбинации по экспоненциальному закону. При этом сопротивление образца постепенно увеличивается и при достаточно большом времени задержки между инжектирующим и измерительным импульсом (tзадержки > τ) возвращается к исходной величине.(Рис.4)
Рис. 4. Зависимость амплитуды напряжения измерительного импульса от времени задержки.
Закон изменения сопротивления образца во времени можно экспериментально определить, если измерять падение напряжения на образце от второго, измерительного импульса тока в зависимости от времени задержки. Чем больше время задержки, тем меньше разница между передним фронтом первого и второго импульсов напряжения. При изменении времени задержки можно построить огибающую измерительных импульсов, которая представляет собой закон восстановления сопротивления образца во времени.
Зависимость
разности амплитуд импульсов напряжения
от времени может быть представлена
экспоненциальной функцией
Соответственно
зависимость
графически изображается прямой линией
( Рис. ), а значение котангенса угла
наклона этой линии соответствует
величине времени жизни:
Рис. 5. Зависимость
разности напряжений
от времени задержки tз
в полулогарифмическом масштабе.
