
Cours de semi-conducteurs
Maîtrisez la physique des semiconducteurs, le fonctionnement des dispositifs et la fabrication, du niveau atomique jusqu'à l'évolution avancée du CMOS. Ce cours couvre tout, des jonctions p-n et des transistors aux FinFETs, aux dispositifs de puissance et à l'optoélectronique. Acquérez les fondements techniques rigoureux que les postes en génie des semiconducteurs exigent.
Ce que vous allez apprendre:
Vous développerez une compréhension approfondie de la physique des semiconducteurs, notamment la théorie des bandes d'énergie, le transport des porteurs et les principes de dopage. Vous analyserez le comportement des jonctions p-n, les circuits amplificateurs à BJT et le fonctionnement des MOSFET dans toutes les régions de polarisation. Ce cours couvre les procédés de fabrication CMOS, les méthodes de caractérisation des dispositifs et les architectures avancées comme les FinFETs et les transistors SOI. Vous explorerez également les semiconducteurs de puissance, les dispositifs optoélectroniques, la conception de circuits intégrés analogiques et les outils de simulation TCAD. À la fin, vous serez en mesure d'analyser, de concevoir et d'évaluer des dispositifs semiconducteurs à un niveau d'ingénierie professionnel.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours de semi-conducteurs
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Contenu du cours
8 Chapitres • 37 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la physique des semiconducteurs
Fondements de la physique des semiconducteurs
Leçon 1 • Structure atomique et liaison
Couvre la configuration électronique, la liaison covalente et la formation du réseau cristallin dans les semiconducteurs. Établit la base atomique pour tout comportement électrique subséquent.
Leçon 2 • Mécanismes de transport des porteurs
Couvre la dérive et la diffusion comme les deux principaux processus de transport des porteurs. Relie le champ électrique et les gradients de concentration au flux de courant dans les semiconducteurs.
Leçon 3 • Propriétés des semiconducteurs intrinsèques
Analyse le comportement des semiconducteurs purs, la concentration intrinsèque de porteurs et la génération thermique de paires électron-trou. Fournit la base pour comprendre les matériaux dopés.
Leçon 4 • Théorie des bandes d'énergie
Explique les bandes de valence et de conduction, l'énergie de la bande interdite et la distinction entre les conducteurs, les isolants et les semiconducteurs. Relie directement la liaison atomique à la conductivité macroscopique.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsDopage et semiconducteurs extrinsèques
Dopage et semiconducteurs extrinsèques
Leçon 1 • Impuretés donneuses et accepteuses
Présente le dopage de type n et de type p à l'aide d'éléments du groupe V et du groupe III. Explique l'énergie d'ionisation et comment les dopants déplacent le niveau de Fermi.
Leçon 2 • Mobilité et résistivité dans les matériaux dopés
Examine comment la diffusion par les impuretés réduit la mobilité des porteurs et augmente la résistivité. Relie la concentration de dopage aux paramètres électriques mesurables.
Leçon 3 • Profils de diffusion et d'implantation ionique
Décrit comment les dopants sont introduits et distribués dans les tranches semiconductrices par diffusion et implantation ionique. Prépare les étudiants aux sujets d'intégration de procédés.
Leçon 4 • Calculs de concentration de porteurs
Applique la neutralité de charge et la loi d'action de masse pour calculer les densités de porteurs majoritaires et minoritaires. Développe les compétences quantitatives essentielles à la conception de dispositifs.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de la jonction p-n
Fondamentaux de la jonction p-n
Leçon 1 • Formation de la jonction et potentiel interne
Explique comment la diffusion et la dérive établissent l'équilibre à une jonction p-n. Dérive le potentiel interne à partir des concentrations de dopage et de l'alignement du niveau de Fermi.
Leçon 2 • Effets non idéaux des diodes
Examine le courant de génération-recombinaison, la résistance série et les effets de haute injection qui causent une déviation du comportement idéal. Prépare les étudiants à la caractérisation de dispositifs réels.
Leçon 3 • Capacitance de jonction et claquage
Couvre les modèles de capacitance de déplétion et de diffusion ainsi que les mécanismes de claquage par avalanche et par effet Zener. Relie les paramètres de la jonction à la conception de circuits haute fréquence et de protection.
Leçon 4 • Comportement en polarisation directe et inverse
Analyse l'injection de porteurs minoritaires en polarisation directe et l'élargissement de la zone de déplétion en polarisation inverse. Dérive l'équation de la diode idéale à partir de la diffusion des porteurs minoritaires.
Leçon 5 • Analyse par approximation de déplétion
Applique l'approximation de déplétion pour résoudre les profils de densité de charge, de champ électrique et de potentiel. Permet la conception quantitative de jonctions pour des tensions de claquage spécifiques.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsProcédés de fabrication de semiconducteurs
Procédés de fabrication de semiconducteurs
Leçon 1 • Oxydation thermique
Analyse la cinétique d'oxydation sèche et humide à l'aide du modèle de Deal-Grove et des facteurs de qualité de l'oxyde. Relie les paramètres d'oxydation aux propriétés du diélectrique de grille et de l'oxyde d'isolation.
Leçon 2 • Croissance cristalline et préparation des tranches
Couvre les méthodes de croissance cristalline Czochralski et par zone fondue, le tranchage des tranches et la préparation de surface. Établit les exigences de qualité du matériau de départ pour la fabrication de dispositifs.
Leçon 3 • Techniques de dépôt de couches minces
Couvre les méthodes CVD, PVD et ALD pour déposer des diélectriques, des métaux et du polysilicium. Relie les paramètres de dépôt à la conformabilité, la contrainte et la composition du film.
Leçon 4 • Intégration du procédé CMOS
Séquencie le flux complet de fabrication CMOS, de la formation des puits à la métallisation. Démontre comment les procédés unitaires se combinent pour former des transistors fonctionnels.
Leçon 5 • Photolithographie et transfert de motif
Décrit la séquence de photolithographie, de l'enduction de la résine au développement et à la gravure. Explique les limites de résolution et le contrôle des dimensions critiques.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransistors bipolaires à jonction
Transistors bipolaires à jonction
Leçon 1 • Polarisation CC et analyse de la droite de charge
Applique les lois de Kirchhoff pour établir des points de fonctionnement CC stables pour les amplificateurs BJT. Couvre les configurations à polarisation fixe, par diviseur de tension et avec stabilisation par l'émetteur.
Leçon 2 • Gain en courant et mécanismes de transport
Dérive le gain en courant en émetteur commun à partir du transport des porteurs minoritaires à travers la base. Identifie les facteurs limitant le gain, notamment la largeur de la base et la recombinaison.
Leçon 3 • Modèles petits signaux et amplificateurs
Présente les modèles hybrides-pi et T pour l'analyse petits signaux des étages amplificateurs BJT. Calcule le gain en tension, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie.
Leçon 4 • Structure du BJT et régions de fonctionnement
Décrit la géométrie des transistors npn et pnp et définit les régions active, de saturation et de blocage. Établit la base physique de la commutation et de l'amplification par transistor.
Leçon 5 • Réponse en fréquence des amplificateurs BJT
Analyse la chute de gain aux basses et hautes fréquences à l'aide des condensateurs de couplage et des capacitances de jonction. Présente la fréquence de transition et le produit gain-largeur de bande.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux du métal-oxyde-semiconducteur
Fondamentaux du métal-oxyde-semiconducteur
Leçon 1 • Caractéristiques I-V du MOSFET
Dérive les équations du courant de drain pour les régions linéaire et de saturation des MOSFET à canal n et à canal p. Relie le modèle de contrôle de charge aux courbes de sortie mesurables du dispositif.
Leçon 2 • Dérivation de la tension de seuil
Dérive la tension de seuil à partir de la charge d'oxyde, de la différence de fonction de travail et de la charge de déplétion. Permet la conception quantitative des caractéristiques de commutation du MOSFET.
Leçon 3 • Physique du condensateur MOS
Examine les régimes d'accumulation, de déplétion et d'inversion dans les structures MOS sous polarisation de grille appliquée. Établit le modèle de contrôle de charge qui sous-tend toute analyse du MOSFET.
Leçon 4 • Modèle petits signaux et amplificateurs MOSFET
Développe le circuit équivalent petits signaux et l'applique aux topologies d'amplificateurs en source commune, en grille commune et en suiveur de source. Calcule le gain et l'impédance pour chaque configuration.
Leçon 5 • Effets de canal court et effets de second ordre
Couvre la saturation de la vitesse, la modulation de la longueur du canal, l'abaissement de la barrière induit par le drain (DIBL) et la conduction sous le seuil. Prépare les étudiants à comprendre les limites de rendement dans les dispositifs à l'échelle nanométrique.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsCaractérisation des dispositifs semiconducteurs
Caractérisation des dispositifs semiconducteurs
Leçon 1 • Méthodes de caractérisation électrique
Couvre les mesures I-V, C-V et d'impédance pour les diodes, les MOSFET et les BJT. Établit le lien entre les courbes mesurées et la physique sous-jacente du dispositif.
Leçon 2 • Analyse physique et chimique
Présente le SEM, le TEM, la XRD et le SIMS pour l'analyse structurale et compositionnelle des dispositifs semiconducteurs. Relie les mesures physiques au rendement du procédé et du dispositif.
Leçon 3 • Caractérisation du bruit
Couvre les sources de bruit thermique, de grenaille et de scintillement dans les dispositifs semiconducteurs et leur mesure. Relie les paramètres de bruit au rendement du circuit dans les applications analogiques et RF.
Leçon 4 • Analyse de fiabilité et de défaillance
Examine la TDDB, l'injection de porteurs chauds, l'électromigration et la NBTI comme principaux mécanismes de fiabilité. Prépare les étudiants à concevoir des essais de durée de vie accélérée.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsDispositifs semiconducteurs avancés et réduction d'échelle
Dispositifs semiconducteurs avancés et réduction d'échelle
Leçon 1 • Dispositifs émergents au-delà du CMOS
Examine les FET à effet tunnel, les FET à capacitance négative et les transistors à matériaux 2D comme candidats pour prolonger la réduction d'échelle. Évalue leurs principes de fonctionnement et leur maturité actuelle.
Leçon 2 • Principes de réduction d'échelle CMOS
Applique les règles de réduction d'échelle à champ constant et généralisées pour prédire les tendances en matière de rendement, de puissance et de densité. Identifie les limites physiques qui motivent de nouvelles architectures de dispositifs.
Leçon 3 • Diélectriques à haute constante diélectrique et grilles métalliques
Explique pourquoi les diélectriques de grille à haute constante diélectrique remplacent le SiO2 et comment les grilles métalliques éliminent la déplétion du polysilicium. Couvre la sélection des matériaux, la qualité de l'interface et les défis d'intégration.
Leçon 4 • Technologie silicium sur isolant
Couvre la physique des dispositifs SOI totalement déplétés et partiellement déplétés ainsi que leurs avantages pour le fonctionnement à faible puissance. Aborde les effets de substrat flottant et la dépendance à l'historique.
Leçon 5 • Transistors FinFET et à grilles multiples
Analyse la géométrie du FinFET, le contrôle électrostatique et la fabrication par rapport aux MOSFET planaires. Explique pourquoi les structures à grilles multiples suppriment les effets de canal court aux nœuds avancés.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Étudiants en génie électrique : bâtir une base rigoureuse avant d'entrer sur le marché du travail.
Ingénieurs en circuits imprimés ou en systèmes : cherchant à comprendre les dispositifs à l'intérieur de leurs conceptions.
Ingénieurs de test : souhaitant interpréter les données de caractérisation des dispositifs à un niveau plus approfondi.
Diplômés en physique : faisant la transition vers la recherche appliquée en semiconducteurs ou le génie des dispositifs.
Personnes en réorientation professionnelle : passant de l'électronique générale à des rôles spécialisés dans l'industrie des puces.
Chercheurs aux cycles supérieurs : ayant besoin d'une base solide en physique des dispositifs pour leur travail de thèse.
Ce que nos apprenants disent
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