¿Cuáles son los mejores libros para dispositivos semiconductores, memorias y fabricación?

Un gran libro para comenzar es la Física y Dispositivos de Semiconductores de Neamen . Está escrito en un tono sencillo y muy legible, y abarca desde la física básica del estado sólido hasta el comportamiento del transporte (por ejemplo, deriva-difusión) a todo tipo de dispositivos (por ejemplo, unión PN, MOSFET, BJT, células solares): http : //www.amazon.com/Semiconduc…

A continuación, puede probar la electrónica de dispositivos para circuitos integrados de Muller y Kamins . Es ligeramente más avanzado que Neamen y analiza muchos principios interesantes de física de semiconductores y dispositivos, aunque se centra principalmente en los circuitos integrados de silicio: http://www.amazon.com/Device-Ele…

Algunas personas en el campo confían en los fundamentos de dispositivos semiconductores de Pierret y en los fundamentos de semiconductores avanzados . El primero es muy similar a Neamen en cobertura y es más conocido. Mi impresión en este último es que se centra más en la teoría de bajo nivel, probablemente a partir de la mecánica cuántica de los cristales (teorema de Bloch), trabajando a través de la teoría de la banda y terminando alrededor del nivel de transporte. Nunca he leído los libros de Pierret, pero he visto que se usan con más frecuencia que los demás entre los físicos de estado sólido: http://www.amazon.com/Semiconduc…, http://www.amazon.com/Advanced -S …

Para un libro de referencia de semiconductores, no se puede vencer a la biblia de los dispositivos semiconductores, la física de dispositivos semiconductores de Simon Sze. No es un libro de texto legible, pero si está buscando una carrera en semiconductores, lo querrá en su estante como referencia: http://www.amazon.com/Physics-Se…

Más allá de eso, los libros que elija leer dependerán principalmente del área específica que planea dedicarse. Tenga en cuenta que a menudo los autores hacen referencia a los libros anteriores; cualquier persona semiconductora sonreirá (o hará una mueca) en reconocimiento si se refiere a “Pierret” o “Sze”.

Para VLSI (CMOS tradicional), podría considerar los Fundamentos de los dispositivos modernos VLSI de Taur y Ning para aprender a nivel de dispositivo y fenómenos físicos (http://www.amazon.com/Fundamenta…) y CMOS VLSI Design de Weste y Harris para una comprensión de alto nivel del diseño, diseño y verificación de CMOS digital (http: //www.amazon .com / CMOS-VLSI-…). También he escuchado grandes cosas sobre la tecnología VLSI Silicon de Jim Plummer , que también fue mencionada aquí por Anthony Yeh (http://www.amazon.com/Silicon-VL.).

Para MEMS, comience con los fundamentos de MEMS de Chang Liu para aprender el vocabulario básico y los conceptos de fabricación / dispositivo (http://www.amazon.com/Foundation…), luego intente los MEMS prácticos de Kaajakari para obtener un conocimiento más específico sobre los dispositivos MEMS (http : //www.amazon.com/Practical-…).

Si desea conocer algo de la historia de los semiconductores, junto con una gran cantidad de información técnica, elija The Story of Semiconductors de Orton (http://www.amazon.com/Story-Semi…). Gran lectura a la hora de dormir.

Y si realmente quiere profundizar en la física de bajo nivel (la mecánica cuántica domina la tecnología de semiconductores en la actualidad), definitivamente apostaría por la Mecánica Cuántica de David Miller para Científicos e Ingenieros (http://www.amazon.com/Mechanics-…) . Tuve al Prof. Miller por un par de trimestres de QM en Stanford y usé su libro como referencia principal. Es uno de los libros de texto más interesantes y fáciles de leer que he visto, y es completamente autónomo: no necesitas ningún fondo, excepto el álgebra lineal básica. Si tiene tiempo, leer esto lo convertirá en un mejor profesional de los semiconductores y posiblemente en una mejor persona. 🙂

Personalmente recomendaría Dispositivos semiconductores: Física y tecnología por Simon Sze para una descripción general de los dispositivos semiconductores.

Los primeros capítulos que explican la física básica del estado sólido y el movimiento de electrones no son muy legibles, y lamento sus métodos para derivar las ecuaciones que gobiernan cada uno de ellos (¿por qué molestarse con una expansión de la serie de Taylor, que es, por definición, una aproximación, de todos modos? Justo frente a ti la definición de diferenciación parcial?). Pero las cifras son suficientes para que pueda obtener una comprensión básica de las estructuras de cristal, los huecos de las bandas y la difusión de los electrones y los orificios, y realmente no necesita las derivaciones ni los resultados de la ecuación diferencial parcial para comprender lo que está sucediendo.

La unión pn se explica bastante bien. No necesitará la parte en la que él habla sobre uniones graduadas, ya que la mayoría de la física de semiconductores funciona con una aproximación de dopaje escalonado. También explica cómo se mide el dopaje, lo cual es importante para asegurarse de que los dispositivos funcionen correctamente después de la fabricación.

El capítulo sobre la estructura de MOS y el MOSFET explican casi todo lo que necesita saber sobre la memoria, ya que describe cómo existen diferentes tipos de memoria (creo que Sze es uno de los inventores del dispositivo de memoria FLASH, pero podría estar equivocado).

Si solo está interesado en la memoria, omita los capítulos sobre los capítulos de BJT, MESFET, quantum y photonic device. Los últimos 4 capítulos del libro describen el proceso de fabricación y cómo funcionan todas esas cosas, desde el crecimiento del arseniuro de silicio y galio hasta los procesos químicos y el proceso completo para hacer circuitos integrados a gran escala.

Personalmente encuentro este libro como el libro sagrado para la física de semiconductores. Aunque no es muy profundo, pero cubre bastante los fundamentos y conceptos básicos con una buena cantidad de descripción sobre cada tema.

Dispositivos electrónicos de estado sólido (6ª edición): Ben Streetman, Sanjay Banerjee: 9780131497269: Amazon.com: Libros