Für die Ladungsträgerdichten haben wir die zwei (linken) Grundgleichungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Außerdem wissen wir, dass für intrinsische
Halbleiter |
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1. Zeige, dass für intrinsische Halbleiter die nachfolgende Gleichung gelten muss. Zeichne ein Banddiagramm mit dieser Fermienergie und einer passenden qualitativen Kurve der Fermiverteilung. Diskutiere, warum man das Ergebnis auch rein graphisch hätte erhalten können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Für Experten: 1.1 Was ändert sich, wenn die beiden effektiven Zustandsdichten verschieden groß sind, d. h. wir haben 1.2 Bekommt man ohne die Boltzmann-Näherung dasselbe Ergebnis (d.h. mit den Gleichungen oben rechts)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Leite das Massenwirkungsgesetz her. Gilt es nur für intrinsische Halbleiter? Was folgt für die Fermienergie, falls z.B. ne >> nh? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solution | ||
9.1 Majoritaeten und Minoritaeten
© H. Föll (MaWi für ET&IT - Script)