Schulungsübersicht

Einführung

  • Überblick über Halbleiter

Materialeigenschaften und Dotierung

  • Energieniveaus zu Energiebändern
  • kristalline, polykristalline und amorphe Halbleiter
  • Miller-Indizes
  • Eigenschaften von gängigen Halbleitern
  • Freie Ladungsträger in Halbleitern

Grundzüge der Quantenmechanik

  • Die Wellengleichung verstehen
  • Quanteneinschluss
  • Quanten-Tunneling und Reflexion
  • Electron-Wellen in Kristallen
  • Dichte der Zustände

Gleichgewichts-Träger-Konzentration

  • Die Fermi-Funktion verstehen
  • Fermi-Dirac-Integrale
  • Fermi-Niveau vs. Ladungsträgerkonzentration
  • Dotierungsdichte vs. Ladungsträgerkonzentration
  • Temperatur vs. Ladungsträgerkonzentration

Ladungsträgertransport, -erzeugung und -rekombination

  • Den Landauer-Ansatz verstehen
  • Strom von der Nanoskala bis zur Makroskala
  • Drift-Diffusions-Gleichung
  • Ladungsträgerrekombination und Ladungsträgererzeugung

Die Halbleitergleichungen

  • Verständnis der mathematischen Formulierung
  • Energiebanddiagramme
  • Quasi-Fermi-Niveaus
  • Minoritätsträger-Diffusionsgleichung

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Kenntnisse in Physik, Chemie und Mathematik
  • Kenntnisse über Halbleiter
  • Verständnis der grundlegenden Differentialgleichungen

Publikum

  • Elektroingenieure
  • Jeder, der sich für Halbleiter interessiert
 35 Stunden

Teilnehmerzahl



Preis je Teilnehmer

Erfahrungsberichte (1)

Kombinierte Kurse

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84 Stunden

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