Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Linh kiện bán dẫn”

Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Dòng 1:
Các '''linh kiện bán dẫn''' hay ''phần tử bán dẫn'' là các ''[[linh kiện điện tử]]'' khai thác tính chất điện tử của ''vật liệu [[bán dẫn]]'', như [[silic]], [[germani]], và [[arsenitarsenua galli]], cũng như [[chất bán dẫn hữu cơ]].
 
''Linh kiện bán dẫn'' sử dụng dẫn truyền điện tử ở trạng thái rắn (solid state), trái ngược với các trạng thái truyền điện tử ''phát xạ nhiệt'' hay khí trong [[chân không]] cao như ở các [[đèn điện tử chân không]]. Vì thế ''linh kiện bán dẫn'' đã thay thế các ''linh kiện nhiệt điện'' trong hầu hết các ứng dụng. <ref>Muller R. S., Theodore I. K., 1986. Device Electronics for Integrated Circuits. John Wiley and Sons. ISBN 0-471-88758-7.</ref>
Dòng 10:
''[[Germani]]'' (Ge) là loại vật liệu bán dẫn sử dụng đầu tiên, nhưng sự nhạy nhiệt làm cho nó thua kém [[silic]]. Hiện nay, [[germani]] được tạo hợp kim với silic để sử dụng trong các thiết bị ''SiGe'' tốc độ rất cao. IBM là một nhà sản xuất chính của thiết bị như vậy.
 
''[[ArsenitArsenua galli]]'' (GaAs) cũng được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị tốc độ cao, nhưng khó chế tạo được tấm nền lớn. Việc sản xuất hàng loạt các linh kiện GaAs đắt hơn silic đáng kể.
 
Vật liệu ít phổ biến khác cũng được sử dụng hoặc đang được điều tra.
 
''[[CarbitCarbua silic]]'' (SiC) đã tìm thấy một số ứng dụng làm nguyên liệu cho ''điốt phát sáng xanh lam'' (LED). Nó đang được nghiên cứu để sử dụng trong các linh kiện bán dẫn có thể chịu được nhiệt độ hoạt động rất cao và môi trường có bức xạ ion hóa lớn. [[Điốt IMPATT]] là loại được chế tạo từ SiC.
 
Hợp chất ''[[indi]]'' khác nhau ([[arsenitarsenua indi]], [[antimonit indi]], và [[phosphit indi]]) cũng đang được sử dụng trong các LED và [[Điốt laser]].
 
''[[SulfitSulfua Seleni]]'' đang được nghiên cứu sản xuất các ''tế bào năng lượng mặt trời''.
 
Các [[chất bán dẫn hữu cơ]] được sử dụng cho [[điốt phát sáng hữu cơ]].