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flotox - Bibliothèque Ecole Centrale Lyon - École Centrale de Lyon

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La troisième hypothèse repose sur le fait que lesconstantes <strong>de</strong> temps <strong>de</strong> remplissage[771 sont plus petites, <strong>de</strong> plusieurs ordres <strong>de</strong><strong>de</strong>s pièges dans l'oxy<strong>de</strong>gran<strong>de</strong>ur, queles temps utilisés pour écrire ou effacer les dispositifs.On supposera, en outre, que le champexistant dans l'oxy<strong>de</strong>mince à l'instant "t" est uniforme. La loi <strong>de</strong> conductionFoWl er Nordheim s'écrit, d'après la formule 2-66J = a E2 exp (-avec a = (q3m/81rhm*)/2et = [4 (2m)'I /d'autre part, le courant injecté(2-70)(2-7 1)(2-72)à travers une surface S1peut s'écriredQJs1 = dt- a S1 E2 exp (-(2-73)E représente le champ qui existe entre la grille flottanteet la zone diffusée sous oxy<strong>de</strong> mince (généralement le drain)E =V -VFGIDoù d1 représente l'épaisseur <strong>de</strong>l'oxy<strong>de</strong> minceet d'après (2-46)A VG + (B - I) VDd1Qd1 EC(2-74)2-73 et 2-74 constituent une équation différentielle nonlinéaire du 1er ordre. Sa résolution est donnée en Annexe 1ainsi que les valeurs <strong>de</strong> a et .

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