10.9
La polarisation des jonctions de semi-conducteurs métalliques et de type n consiste à appliquer une tension au métal tout en mettant le semi-conducteur à la terre. Le courant résultant est positif lorsqu’il circule du métal au semi-conducteur.
Pour les jonctions Schottky, l'application d'une tension positive abaisse le niveau de Fermi du métal, réduisant la barrière pour les électrons dans le semi-conducteur et permettant un flux net d'électrons du semi-conducteur vers le métal. Il en résulte une augmentation rapide du courant de polarisation directe.
À l'inverse, la tension négative augmente le niveau de Fermi des métaux, bloquant le flux d'électrons du semi-conducteur vers le métal. Cependant, certains électrons surmontent la barrière de jonction, ce qui entraîne un faible courant de polarisation inverse.
Pour les jonctions ohmiques, même une petite tension positive déclenche un courant de polarisation directe important en raison de l’absence de toute barrière. Dans le cadre de la polarisation inverse, il existe une petite barrière pour le flux d’électrons du métal vers le semi-conducteur, qui disparaît si la polarisation inverse dépasse quelques dixièmes de volt.
Le comportement est inversé pour les contacts formés avec du métal et des semi-conducteurs de type p.
La polarisation des jonctions métal-semi-conducteur permet de contrôler le flux de courant, ce qui est essentiel dans des dispositifs tels que les diodes, les transistors et les cellules photovoltaïques.
La polarisation des jonctions métal-semi-conducteur implique l’application d’une tension aux bornes de la jonction. Plus précisément, le métal est con…
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