Comment le germanium peut-il remplacer le silicium ?

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Comment le germanium peut-il remplacer le silicium ?
Comment le germanium peut-il remplacer le silicium ?
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Germanium est un matériau envisagé pour remplacer le silicium car il pourrait permettre à l'industrie de fabriquer des transistors plus petits et des circuits intégrés plus compacts, a déclaré Ye. … Le matériel était auparavant limité aux transistors "de type P". Les résultats montrent comment utiliser le matériau également pour fabriquer des transistors de "type N".

Qu'est-ce qui peut être utilisé à la place du silicium ?

Les semi-conducteurs alternatifs tels que le nitrure de gallium (GaN) et le carbure de silicium (SiC) résistent beaucoup mieux à des températures plus élevées, ce qui signifie qu'ils peuvent fonctionner plus rapidement et ont commencé à remplacer le silicium dans les applications critiques à haute puissance telles que les amplificateurs.

Pourquoi le germanium est-il meilleur que le silicium ?

Ge a une plus grande mobilité des électrons et des trous et, à cause de cela, les appareils Ge peuvent fonctionner jusqu'à une fréquence plus élevée que les appareils Si. La diode au germanium est également supérieure à la diode au silicium en termes de perte d'énergie, de perte de courant, etc. La diode Ge ne perd que 0,3-0,4 volt alors qu'une diode au silicium perd environ 0,6-0,7 volts.

Pourquoi le germanium est-il utilisé pour les transistors ?

Le germanium a joué un rôle essentiel dans le développement du premier transistor et son utilité en tant que semi-conducteur est ainsi devenue reconnue. … La mobilité supérieure des électrons et des trous du germanium ainsi que son faible point de fusion ont stimulé de nombreuses recherches pour remplacer les dispositifs actuels à base de silicium par du germanium.

Pourquoi le germanium est-il utilisé danssemi-conducteurs ?

Les atomes de germanium ont une couche de plus que les atomes de silicium, mais ce qui rend les propriétés semi-conductrices intéressantes est le fait que les deux ont quatre électrons dans la couche de valence. En conséquence, les deux matériaux se constituent facilement en réseaux cristallins. … Le processus d'ajout de ces atomes est connu sous le nom de dopage.

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