Strukturierte Komponentendaten · 2026

Halbleiterübergang

Ein Halbleiterübergang, insbesondere ein p-n-Übergang, ist eine kritische Komponente in Fotodioden, bei der zwei unterschiedlich dotierte Halbleiterbereiche (p-Typ und n-Typ) aufeinandertreffen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Halbleiterübergang wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Halbleiterübergang, insbesondere ein p-n-Übergang, ist eine kritische Komponente in Fotodioden, bei der zwei unterschiedlich dotierte Halbleiterbereiche (p-Typ und n-Typ) aufeinandertreffen. Dieser Übergang erzeugt eine Verarmungszone mit einem internen elektrischen Feld, das durch einfallende Photonen erzeugte Elektron-Loch-Paare trennt und einen Fotostrom erzeugt, der proportional zur Lichtintensität ist. Wenn Photonen mit ausreichender Energie auf den Halbleiterübergang treffen, erzeugen sie Elektron-Loch-Paare. Das interne elektrische Feld in der Verarmungszone trennt diese Ladungsträger, wodurch sich Elektronen zur n-Region und Löcher zur p-Region bewegen, was einen messbaren Fotostrom oder eine Spannung über dem Übergang erzeugt.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Halbleiterübergang, insbesondere ein p-n-Übergang, ist eine kritische Komponente in Fotodioden, bei der zwei unterschiedlich dotierte Halbleiterbereiche (p-Typ und n-Typ) aufeinandertreffen. Dieser Übergang erzeugt eine Verarmungszone mit einem internen elektrischen Feld, das durch einfallende Photonen erzeugte Elektron-Loch-Paare trennt und einen Fotostrom erzeugt, der proportional zur Lichtintensität ist.

Wenn Photonen mit ausreichender Energie auf den Halbleiterübergang treffen, erzeugen sie Elektron-Loch-Paare. Das interne elektrische Feld in der Verarmungszone trennt diese Ladungsträger, wodurch sich Elektronen zur n-Region und Löcher zur p-Region bewegen, was einen messbaren Fotostrom oder eine Spannung über dem Übergang erzeugt.
Funktionsprinzip
Wenn Photonen mit ausreichender Energie auf den Halbleiterübergang treffen, erzeugen sie Elektron-Loch-Paare. Das interne elektrische Feld in der Verarmungszone trennt diese Ladungsträger, wodurch sich Elektronen zur n-Region und Löcher zur p-Region bewegen und ein messbarer Photostrom oder eine Spannung über dem Übergang entsteht.
Materialien
Typischerweise Silizium (Si)Germanium (Ge) oder III-V-Verbindungen wie Galliumarsenid (GaAs) und Indiumgalliumarsenid (InGaAs)dotiert mit Elementen wie Bor (p-Typ) und Phosphor (n-Typ).
Anstiegszeit
1-100ns
Dunkelstrom
1 nA to 10 μA
Empfindlichkeit
0.5-1.0A/W
Wellenlängenbereich
400-1100 nm (Si), 800-1700 nm (InGaAs)
Durchbruchspannung
20-100V
Sperrschichtkapazität
1-100pF
Normen
ISO 10110DIN 5031

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Halbleiterübergang.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Hohe Sperrspannung->Durchbruch des Übergangs führt zu dauerhafter Beschädigung->Spannungsbegrenzungsschaltungen implementieren und maximale Nennwerte einhalten
Einwirkung von hochintensivem Licht->Sättigung oder Durchbrennen des Übergangs->Optische Filter verwenden und Betriebslichtpegel begrenzen
Herstellungsfehler wie Dotierungsunregelmäßigkeiten->Reduzierte Empfindlichkeit oder erhöhter Dunkelstrom->Strenge Qualitätskontrolle und Tests während der Fertigung

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieser Halbleiterübergang ist geeignet für Fotodiodenempfänger, optische Sensoren, Belichtungsmesser und Glasfaserkommunikationssysteme. Vor der Bestellung prüfen Sie bitte Wellenlängenbereich, Empfindlichkeit und Gehäuseabmessungen auf Übereinstimmung mit Ihrer Anwendung.
Typische Lieferanten und Äquivalente
Engineering-Risiken
  • Thermisches Durchgehen bei hohen Temperaturen
  • Degradation durch übermäßige Sperrspannung
  • Kontamination während der Herstellung beeinträchtigt die Übergangseigenschaften

Konformität und Prüfung

Toleranz
±5% für Empfindlichkeit, ±10% für Dunkelstrom unter Standardtestbedingungen
Prüfverfahren
IEC 60747-5 für photoelektrische Eigenschaften, einschließlich spektraler Empfindlichkeit und Linearitätsmessungen

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Welche Rolle spielt der Halbleiterübergang in einer Fotodiode?

Er wandelt einfallendes Licht in elektrischen Strom um, indem er in der Verarmungszone erzeugte Elektron-Loch-Paare trennt.

Wie beeinflusst Dotierung den Halbleiterübergang?

Dotierung erzeugt p- und n-Typ-Bereiche mit überschüssigen Löchern oder Elektronen, bildet den Übergang und etabliert das für die Ladungstrennung notwendige interne elektrische Feld.

Welche Materialien werden üblicherweise für Halbleiterübergänge in Fotodioden verwendet?

Silizium für sichtbares bis nahes Infrarot, Germanium für Infrarot und III-V-Verbindungen wie GaAs und InGaAs für spezifische Wellenlängenoptimierungen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Halbleiterübergang

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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