Naturwissenschaften15 kostenlose LernkartenZuletzt aktualisiert: 11.10.2026

Physik Festkörperphysik – Halbleiter

Halbleiter sind die Grundlage moderner Elektronik – vom Transistor bis zum Solarzellen. Diese Karten vermitteln dir das physikalische Verständnis für Bandlücken, Ladungsträger und Bauelemente, das du für Klausuren und Laborpraktika brauchst.

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Lernziele

Was du in dieser Lektion lernst

  • Was unterscheidet einen Halbleiter von einem Isolator und einem Leiter?
  • Was passiert bei intrinsischer Leitung in einem Halbleiter?
  • Wie verändert n-Dotierung die Ladungsträgerkonzentration?
  • Wie verändert p-Dotierung die Ladungsträgerkonzentration?

Lerntipp

Zeichne die Bandstruktur (Valenzband, Leitungsband, Fermi-Niveau) für intrinsische, n- und p-dotierte Halbleiter nebeneinander – die Verschiebung des Fermi-Niveaus ist der Schlüssel zum Verständnis aller Bauelemente.

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde mit einem KI-Modell erzeugt und nicht von Fachmenschen geprüft. Nutze die Karten als Lernhilfe und gleiche medizinische oder rechtliche Aussagen mit deinen Unterlagen ab.

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Häufige Fragen

Die wichtigsten Fragen zu Physik Festkörperphysik – Halbleiter

Was unterscheidet einen Halbleiter von einem Isolator und einem Leiter?
Halbleiter haben eine Bandlücke von ca. 0,5–3 eV – kleiner als Isolatoren (>3 eV), aber groß genug, dass bei Raumtemperatur nur wenige Elektronen thermisch angeregt werden.
Was passiert bei intrinsischer Leitung in einem Halbleiter?
Thermische Anregung hebt Elektronen aus dem Valenzband ins Leitungsband, wodurch freie Elektronen und Löcher als Ladungsträger entstehen – deren Konzentrationen sind gleich (n = p = ni).
Wie verändert n-Dotierung die Ladungsträgerkonzentration?
Donatoratome (z. B. Phosphor im Silicium) geben ein zusätzliches Elektron ab, das nahe dem Leitungsband liegt – das Fermi-Niveau rückt Richtung Leitungsband, Elektronen werden Majoritätsladungsträger.
Wie verändert p-Dotierung die Ladungsträgerkonzentration?
Akzeptoratome (z. B. Bor im Silicium) erzeugen ein Energieniveau nahe dem Valenzband, nehmen Elektronen auf – Löcher werden Majoritätsladungsträger, das Fermi-Niveau rückt Richtung Valenzband.
Was besagt das Massenwirkungsgesetz für Halbleiter?
Das Produkt der Elektronen- und Lochkonzentration ist konstant: n · p = ni² (Temperaturabhängigkeit nur über ni), gilt für dotierte und intrinsische Halbleiter im thermischen Gleichgewicht.

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