Semi-conducteur composé
Les semi-conducteurs composés surfrent de nombreux avantages par rapport au silicium pour certaines applications. Par exemple, les électrons des semi-conducteurs composés se déplacent beaucoup plus rapidement que les électrons du silicium, ce qui permet un traitement à grande vitesse, plus de 100 fois plus rapide que le silicium. En outre, les semi-conducteurs composés fonctionnent à une tension plus faible, peuvent émettre et détecter la lumière, générer des micro-ondes, être sensibles au magnétisme et résister à la chaleur. Ils peuvent stocker, acheminer, transmettre et détecter des données pour une fraction de l'énergie utilisée par les solutions actuelles. Ils surfrent donc un large éventail de cas d'utilisation qui améliorent les performances des applications actuelles utilisant des semi-conducteurs à base de silicium et ouvriront un vaste éventail d'applications que les semi-conducteurs à base de silicium ne peuvent pas prendre en charge. Les semi-conducteurs composés sont déjà utilisés dans les amplificateurs de puissance des smartphones et autres appareils sans fil, les sources de lumière pour les DVD et les Blu-ray, les DEL, les batteries solaires, les cellules solaires et les stabilisateurs gyroscopiques des satellites, pour n'en citer que quelques-uns. Les éléments couramment utilisés pour les semi-conducteurs composés sont les suivants :
- Arséniure de gallium (GaAs)
- Nitrure de gallium (GaN)
- Phosphure d'indium (InP)
- Sulfure de zinc (ZnS)
- Séléniure de zinc (ZnSe)
- Carbure de silicium (SiC)
- Silicium Germanium (SiGe)
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