Physique des composants semi-conducteurs 1

 

  • Chapitre 1. Notions de cristallographie
    1. Systèmes cristallins,
    2. Mailles élémentaires,
    3. Plans réticulaires,
    4.  Indices de Miller,
    5. Système cubique.
  • Chapitre 2. Théorie des bandes d’énergie d’un semi-conducteur
    1. L’électron dans un cristal
    2. Modèle de Sommerfeld,
    3. Bandes d’énergie (approche intuitive),
    4. Calcul des bandes d’énergie,
    5. Distinction métal-isolant-Semi-conducteur,
    6.  Notion de trou,
    7.  Masse effective de l’électron dans un cristal,
    8. Densité d’états dans les bandes permises).
    9. Semi-conducteurs intrinsèques
    10. Semi-conducteurs extrinsèques
    11. lonisation des impuretés,
    12. Equilibre électrons-trous,
    13.  Calcul de la position du niveau de Fermi,
    14. Semi-conducteurs dégénérés
    15. Alignement des niveaux de Fermi
  • Chapitre 3. Théorie de la conductivité électrique et équations de transport
    1. Dérive des électrons dans un champ électrique
    2. Mobilité
    3. Courant de dérive (Effet Hall)
    4. Courant de diffusion
    5. Equations de dérive-diffusion (Relations d’Einstein)
    6. Equations de transport
    7. Quasi-niveaux de Fermi
  • Chapitre 4. Phénomène de Génération et de recombinaison
    1. Introduction
    2. Transitions directes et indirectes
    3. Centres de génération-recombinaison
    4. Durée de vie des porteurs excédentaires
    5. Recombinaison SRH
    6. Recombinaison en surface
  • Chapitre 5. La jonction PN
    1. Introduction
    2. Jonction PN  l’équilibre
    3. Jonction PN polarisée
    4. Calcul du courant :
      • diode idéale (courant de diffusion),
      • courant de génération / recombinaison,
      • Claquage de la jonction
    5. Capacité de la jonction PN :
      • Capacité de transition,
      • Capacité de diffusion
    6. Modèle de la jonction PN :
      • Modèle ‘’grands signaux’’  basse fréquence,
      • Modèle ‘’ petits signaux’’ basse fréquence,
      • Modèle ‘’petits signaux’’ haute fréquence
  • Chapitre 6. La diode Schottky
    1. Diagrammes de bandes
    2. Extension de la zone de déplétion
    3. Variation de la barrière de potentiel avec la tension appliquée
    4. Mécanismes de conduction
    5. Influence des états d’interface
    6. Comparaison avec la diode à jonction PN
  • Chapitre 7. Le JFET