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Currículos Ativos

Plano de Ensino

Disciplina: CEL096 - PRINCÍPIOS DE MICROELETRÔNICA

Carga horária: 60

Departamento: DEPTO DE CIRCUITOS ELETRICOS /ENG

Ementa
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Metais e Semicondutores; Distribuição e Fluxo de Portadores de Cargas no Semicondutores; Elementos da Teoria dos Campos; Equações de Onda; Noções da Teoria da Relatividade
METAIS E SEMICONDUTORES
1. Introdução
1.1. Portadores de cargas nos metais
1.2. Neutralidade da carga
1.3. Portadores de cargas em semicondutores
1.4. Impurezas nos semicondutores
2. Concentrações de portadores
2.1. Concentrações de portadores em equilíbrio
2.2. Dependência das concentrações de portadores em equilíbrio com a temperatura
2.3. Situações de desequilíbrio – Portadores em excesso
3. Recombinação e Geração de portadores em excesso
4. O transporte de corrente elétrica
4.1. Deriva em um campo elétrico
4.2. Difusão em um gradiente de concentração
4.3. Fluxo com deriva e difusão simultâneas
4.4. As relações de Einstein


DISTRIBUIÇÃO E FLUXO DE PORTADORES DE CARGAS NOS SEMICONDUTORES
1. Introdução
2. Injeção óptica em uma região sem recombinação
2.1. Distribuição de corrente e de concentração
2.2. Função do campo elétrico
3. Efeito da recombinação
3.1. Corrente perdida por recombinação
3.2. Uma lei de conservação modificada
4. Semicondutores graduais e campos gerados internamente

ELEMENTOS DA TEORIA DOS CAMPOS
1. Introdução: Notações e propriedades
2. Operações com gradiente, divergente, rotacional
3. As segundas derivadas dos campos
4. A integral de linha
5. O fluxo de um campo vetorial
6. A circulação de um campo vetorial

EQUAÇÕES DE ONDA
1. Ondas sonoras
2. A corrente de deslocamento
3. Ondas eletromagnéticas
4. A previsão de Maxwell

SOBRE AS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS
1. Natureza da luz
2. A onda eletromagnética
3. Um modelo para a luz
4. Dualidade onda-partícula
5. O Efeito Fotoelétrico
6. Alguns gráficos relativos ao Efeito Fotoelétrico

O ÁTOMO DE BOHR
1. Modelo de Rutherford
2. Modelo de Bohr para o átomo de Hidrogênio
3. A quantização (discretização) do raio no átomo de H
4. Níveis de energia
5. Transições entre níveis de energia
6. O Princípio da Incerteza de Heisenberg
7. O Efeito Compton
8. Apêndice: Bohr e De Broglie

SOBRE O NÚCLEO ATÔMICO
1. Estrutura: Composição, Massa, Tamanho
2. A força nuclear
3. Estabilidade do núcleo
4. Radioatividade natural
5. Radioatividade induzida (artificial)
6. Fissão nuclear

NOCÕES DA TEORIA DA RELATIVIDADE
1. Introdução
2. Postulados da Relatividade
3. Simultaneidade
4. Dilatação do tempo
5. A contração de Lorentz-Fitzgerald
6. Equivalência massa-energia
BLATT, F. J. Principles of physics. 3 ed. Boston: Allyn and Bacon, 1989.

FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. The Feynman Lectures on Physics. EUA: Addison-Wesley, 2011.

GRAY, P. E.; SEARLE, C. L. Princípios de Eletrônica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., 1977.