a) |
'J ' I |
f |
o -J I 4 |
U ■I |
Energetyczny model pasmowy metalu i półprzewodnika typu n - praca wyjścia z metalu mniejsza od pracy wyjścia z półprzewodnika
Charakterystyka prądowo-napięciowa idealnego złącza
a) prostującego,
b) omowego
Metal Półprzewodnik typu n
Poziom w nieskończoności Metal • Półprzewodnik typu n
Po zetknięciu m i p elektrony z metalu będą przechodzić do półprzewodnika, bo maja mniejszą pracę wyjścia
Elektrony z półprzewodnika do metalu przechodzić nie mogą, bo maja do pokonania barierę energetyczną o wartości j®^ - |<t>J
Gdy pominiemy wpływ stanów powierzchniowych, to o właściwościach kontaktów decydują prace wyjścia elektronów z metalu i półprzewodnika oraz rodzaj przewodnictwa półprzewodnika:
praca wyjścia elektronów z metalu mniejsza niż z półprzewodnika typu n (|®m| <|<I>p|)
- kontakt liniowy - omowy
praca wyjścia elektronów z metalu większa z półprzewodnika
typu u (|® J >|®p|)
- kontakt prostujący - Schottky’ego
dla półprzewodnika typu p sytuacja odwrotna:
(|®J >|®s|) - złącze liniowe, (|®m| <|®sl) - złącze nieliniowe
|® J > jOp| - kontakt prostujący - Schottky’ego dla pp. typu n
Po zetknięciu m i p elektrony z pasma przewodnictwa półprzewodnika będą przechodzić do metalu, bo maja mniejszą pracę wyjścia
Elektrony z metalu do półprzewodnika przechodzić nie mogą, bo maja do pokonania barierę energetyczną o wartości 0<PJ - |Op|)
Kontakt omowy i prostujący -półprzewodnik GaN typu n (praca wyjścia 4,1 eV)
Na podstawie publikacji I. Adesidy i In. Journal ofEletronic Materials, p. 819 (1996)
Praca wyjścia [eV] |
Charakter kontaktu |
Met,, |
Praca wyjścia [eV] |
Charakter kontaktu |
3,50 |
Omowy |
W |
4,55 |
Słabo prostujący |
3,90 |
Omowy |
Mo |
4,60 |
Słabo prostujący |
4,05 |
Omowy |
Cu |
4,65 |
Prostujący |
4,28 |
Omowy |
i Au |
5,12 |
Prostujący |
4,30 |
Omowy |
Pd |
5,12 |
Prostujący |
4,30 |
Słabo prostujący |
Ni |
5,15 |
Prostujący |
4,33 |
Słabo prostujący |
i Pt |
5,65 |
Prostujący |
4,50 |
Słabo prostujący |
—H |