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과잉 캐리어 2

반도체 기초 Chapter 6 - 2. 과잉 캐리어의 공간 분포와 시간적 변화

Chapter 6 - 2. 과잉 캐리어의 공간 분포와 시간적 변화 과잉 캐리어의 시간 및 공간에 따른 변화 과잉 캐리어에 의한 전류 유형 - 전계에 의한 드리프트 전류 - 농도 불균일에 의한 확산 전류 - 과잉 캐리어 생성 및 재결합에 의한 전류 연속 방정식 전류(드리프트 + 확산)와 생성-재결합 양적 변화 → 과잉 캐리어의 시간 및 공간에 따른 농도 변화를 나타낸 방정식이다. 이 방정식은 1차원 공간에서 일정 시간동안 제한된 공간에서의 과잉 캐리어의 변화를 알려준다. 반도체 내의 한 지점(x,y,z)에서 일어날 수 있는 변화 1) 드리프트 또는 확산에 의한 유동밀도(Chapter. 5 - 2) 변화 2) 한 지점에서 과잉 캐리어의 생성으로 인한 증가 3) 한 지점에서 과잉 캐리어의 재결합으로 인한 감소..

반도체 기초 Chapter 6 - 1. 과잉 캐리어의 생성과 재결합

Chapter 6 - 1. 과잉 캐리어의 생성과 재결합 반도체 내에 흐르는 전류: 단위시간당 전하량의 변화 또는 이동량 반도체에서 형성되는 전류 드리프트 전류: 전계에 의해 이동하는 전하가 형성하는 전류 확산 전류: 농도 불균일로 인해 이동하는 전하가 형성하는 전류 외부에서 전압을 인가하거나 급격한 온도변화가 일어난다면 열평형 상태는 흐트러진다. 그러므로 반도체 소자가 작동하는 환경은 열평형 상태가 아닐 때가 많다. 이렇게 되면 반도체는 시간에 따라 전기적 특성이 변화한다. 그리고 이 전기적 특성의 변화는 이동 전하의 시간에 따른 공간적 변화로 설명할 수 있다. 또한 열평형 상태가 아닐 때 캐리어가 추가로 생성(과잉 캐리어)되기도 한다. 이동 전하의 시간에 따른 공간적 변화는 연속 방정식을 활용해서 구할..

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