UNION P-N

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FISICA ELECTRONICA UNION P-N DIODO DE UNION P-N POLARIZADO 1. Cuando tenemos los parámetros Na=1E15, Nd=1E19 y V=0; obtenemos los siguientes parámetros: En la Unión PN resulta Xn=1.04E-8 cm Xp=1.04E-4 cm En la carga espacial (concentración de aceptadores y donadores) Nd*Xn= Na*Xp=1.04E11 cm- 2 Como resultado del campo eléctrico se obtiene Emax=-1.58E4 V/cm 2. Cuando tenemos los parámetros Na=1E15, Nd=1E15 y V=0; obtenemos los siguientes parámetros: En la Unión PN resulta Xn=6.16E-5 cm Xp=6.16E-5 cm HELMER EDUARDO CALLE SANCHEZ

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FISICA ELECTRONICA

UNION P -N

DIODO DE UNION P-N POLARIZADO

1. Cuando tenemos los parámetros Na=1E15,

Nd=1E19 y V=0; obtenemos los siguientes

parámetros:

En la Unión PN resulta

Xn=1.04E-8 cm

Xp=1.04E-4 cm

En la carga espacial (concentración de

aceptadores y donadores)

Nd*Xn= Na*Xp=1.04E11 cm⌃-2

Como resultado del campo eléctrico se

obtiene

Emax=-1.58E4 V/cm

2. Cuando tenemos los parámetros Na=1E15,

Nd=1E15 y V=0; obtenemos los siguientes

parámetros:

En la Unión PN resulta

Xn=6.16E-5 cm

Xp=6.16E-5 cm

En la carga espacial (concentración de

aceptadores y donadores)

Nd*Xn= Na*Xp=6.16E10 cm⌃-2

Como resultado del campo eléctrico se

obtiene

Emax=-9.40E3 V/cm

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3. Cuando tenemos los parámetros Na=1E19,

Nd=1E19 y V=0; obtenemos los siguientes

parámetros:

En la Unión PN resulta

Xn=8.33E-7 cm

Xp=8.33E-7 cm

En la carga espacial (concentración de

aceptadores y donadores)

Nd*Xn= Na*Xp=8.33E12 cm⌃-2

Como resultado del campo eléctrico se

obtiene

Emax=-1.27E6 V/cm

4. Cuando tenemos los parámetros Na=1E15,

Nd=1E15 y V=-2.0v; obtenemos los siguientes

parámetros:

En la Unión PN resulta

Xn=1.31E-4 cm

Xp=1.31E-4 cm

En la carga espacial(concentración de

aceptadores y donadores)

Nd*Xn= Na*Xp=1.31E11 cm⌃-2

Como resultado del campo eléctrico se

obtiene

Emax=-2.00E4 V/cm

5. Cuando tenemos los parámetros Na=1E15,

Nd=1E15 y V=-2.0v; obtenemos los siguientes

parámetros:

En la Unión PN resulta

Xn=1.31E-4 cm

Xp=1.31E-4 cm

En la carga espacial(concentración de

aceptadores y donadores)

Nd*Xn= Na*Xp=1.31E11 cm⌃-2

Como resultado del campo eléctrico se

obtiene

Emax=-2.00E4 V/cm

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LEY DE SHOCKLEY

1. Cuando tenemos los parámetros Na=4e+18, Nd=4e+18, T=295°K y Polarización=-0.4V; obtenemos los siguientes parámetros:

En la polarización se obtiene: xn0=1.5031E-6 (cm) xp0=1.5031E-6 (cm)

En la concentración de los electrones (minoritarios), obtenemos:

n(x=0)= p(x=0)=-56.250 (cm -⌃ 3) Ln=1.3340E-2 (cm) Lp=1.0696E-2 (cm)

Como resultado de la corriente total obtenemos:

ln(0)=-1.2022E-18 lp(0)=-9.6391E-19 I=ln(xn)+lp(xn)=-2.1661E-18

2. Cuando tenemos los parámetros Na=4e+18, Nd=4e+18, T=295°K y Polarización=+0.4V; obtenemos los siguientes parámetros:

En la polarización se obtiene: xn0=9.7754E-7 (cm) xp0=9.7754E-7 (cm)

En la concentración de los electrones (minoritarios) , obtenemos:

n(x=0)= p(x=0)=3.8342E8 (cm -⌃3)

Ln=1.3340E-2 (cm) Lp=1.0696E-2 (cm)

Como resultado de la corriente total obtenemos:

ln(0)=8.1948E-12 lp(0)=6.5704E-12 I=ln(xn)+lp(xn)=1.4765E-11

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3. Cuando tenemos los parámetros Na=2e+18, Nd=2e+18, T=310°K y Polarización=+0.2V; obtenemos los siguientes parámetros:

En la polarización se obtiene: xn0=1.6142E-6 (cm) xp0=1.6142E-6 (cm)

En la concentración de los electrones (minoritarios) , obtenemos:

n(x=0)= p(x=0)=2.0061E5 (cm -⌃3)

Ln=1.3675E-2 (cm) Lp=1.0964E-2 (cm)

Como resultado de la corriente total obtenemos:

ln(0)=4.3953E-15 lp(0)=3.5241E-15 I=ln(xn)+lp(xn)=7.9194E-15

4. Cuando tenemos los parámetros Na=4e+17, Nd=4e+17, T=295°K y Polarización=+0.2V; obtenemos los siguientes parámetros:

En la polarización se obtiene: xn0=3.3026E-6 (cm) xp0=3.3026E -6 (cm)

En la concentración de los electrones (minoritarios) , obtenemos:

n(x=0)= p(x=0)=1.4680E6 (cm -⌃3)

Ln=1.3340E-2 (cm) Lp=1.0696E-2 (cm)

Como resultado de la corriente total obtenemos:

ln(0)=3.1376E-14 lp(0)=2.5156E-14 I=ln(xn)+lp(xn)=5.6532E-14

5. Cuando tenemos los parámetros Na=2e+18, Nd=2e+18, T=295°K y Polarización=+0.2V; obtenemos los siguientes parámetros:

En la polarización se obtiene: xn0=1.5646E-6 (cm) xp0=1.5646E-6 (cm)

En la concentración de los electrones (minoritarios) , obtenemos:

n(x=0)= p(x=0)=2.9361E5(cm -⌃ 3) Ln=1.3340E-2 (cm) Lp=1.0696E-2 (cm)

Como resultado de la corriente total obtenemos:

ln(0)=6.2751E-15 lp(0)=5.0313E-15 I=ln(xn)+lp(xn)=1.1306E-14

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CONMUTACION DEL D IODO

1. Para cuando el tiempo es 90.00 ns y tengamos los siguientes parámetros:

Para cuando se usa la tensión directa de 3.0V, se obtiene: I = 3.0E – 3A Qp=2.4E – 10C Vd=0.53V

wp = 1.0E-2um --- 6.7E10wn = 0.10um --- 6.7E11ts = 1.7E-8 seg.

Para cuando se usa la tensión disrupción de -7.0V, se obtiene: I = -2.0E – 3A Qp=-1.0E – 12C Vd=-5.0V

wp = 2.6E-2um --- 0wn = 0.26um --- 0ts = 0 seg.

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2. Para cuando el tiempo es 6.000E2 ns y tengamos los siguientes parámetros:

Para cuando se usa la tensión directa de 8.0V, se obtiene: I = 2.7E – 3A Qp=2.7E – 10C Vd=0.53V

wp = 1.0E-2um --- 1.4E11wn = 0.10um --- 1.4E12ts = 4.3E-8 seg.

Para cuando se usa la tensión disrupción de -15.0V, se obtiene: I = -3.3E – 3A Qp=-1.0E – 12C Vd=-5.0V

wp = 1.0E-2um --- 91wn = 0.10um --- 9.1E2ts = 0 seg.

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