引言晶體的主要組成部分是二氧化硅,俗稱石英。石英具有非凡的機械和壓電特性,使得從19世紀40年代中期以來一直...
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硅頻率控制器 晶體
美國的研究人員相信,他們已經克服了發展硅半導體功能替代物的一個主要障礙。
硅半導體在現代電子產品中無處不在,但這些設備有局限性,其中包括在高溫下未能正常運作。
一個有前途的替代物是由鋁和氮形成氮化鋁(AlN)半導體,比他的硅對應物更強更穩定,可在高溫下運行,壓電的,對可見光透明,可以發出可見光。
生產AIN層的傳統工藝運行溫度高達1150℃,并對層厚控制有限。這個新的技術聲稱提供了一種方法來生產原子尺寸厚度的高質量的氮化鋁(AlN)層,僅用其他方法溫度的一半。
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硅半導體 晶體
帶晶體濾波器的45MHz IF放大器一個40673型雙柵極MOSFET與一個45MHz的晶體濾波器相匹配,這個濾波器的阻抗大 ...
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晶體 濾波器 IF放大器
對于一個高可靠性的系統設計,晶體的選擇非常重要,尤其設計帶有睡眠喚醒(往往用低電壓以求低功耗)的系統。這 ...
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PIC單片機 振蕩電路 晶體
GT Advanced Technologies(納斯達克:GTAT)日前推出其新型SiClone(TM) 100碳化硅(SiC)生產爐。 SiClone100采用升華生長技術,能生產出高品質的半導體SiC晶體塊,可最終制成最大直徑為100毫米的芯片。 在其初步階段,SiClone100主要針對本身已經擁有熱場、合格的晶體塊生產配方及正準備開始量產的客戶。
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GT SiC 晶體
隨著石油可開采量逐漸見底和生態環境日益惡化,人們越來越企盼太陽能發電時代的到來。
太陽能電池是一種利用光伏效應將太陽光能直接轉換為電能的電子器件。所謂光伏效應(photovoltaiceffect)是指當物體受到光照時,物體內的電荷分布狀態發生變化而產生電動勢和電流的一種效應。1839年法國物理學家貝克勒爾(Becquerel)首次在液體中發現了這種效應,他觀察到浸入電解液中的兩電極間電壓隨光照強度發生變化的現象。1883年,科學家們又在半導體硒和金屬接觸界面發現了固體光伏效應。在此后相當長的一
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晶體 硅電池
所謂選擇性發射極(SE-selectiveemiter)晶體硅太陽電池,即在金屬柵線(電極)與硅片接觸部位進行重摻雜,在電極之間位置進行輕摻雜。這樣的結構可降低擴散層復合,由此可提高光線的短波響應,同時減少前金屬電極與硅的
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實現 方法 分析 電池 太陽 發射 晶體 選擇性
摘要: 光子晶體光纖傳感器的穩定性在實際工程應用中具有重要影響。文章分析了光子晶體光纖壓力傳感器的基本原理, 介紹了光子晶體光纖壓力傳感器的系統組成, 從理論上分析了傳感器系統相對于光源波長變化、輸出信號
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穩定性 研究 傳感器 壓力 晶體 光纖 光子
早期采用TiO2膜或MgF2/ZnS混合膜以增加對入射光的吸收,但該方法均需先單獨采用熱氧化方法生長一層10~20umSiO2使硅片表面非晶化、且對多晶效果不理想。SixNy膜層不僅減緩漿料中玻璃體對硅的腐蝕抑制Ag的擴散速度從而
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技術 鈍化 表面 晶體 高效 電池
電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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室溫 微波激射器 晶體
繼日前與臺積電延伸合作至20奈米(nm)以下制程,安謀國際(ARM)再于14日宣布與格羅方德(GLOBALFOUNDRIES)簽訂合約,雙方將合推采用格羅方德20奈米制程與鰭式場效電晶體(FinFET)技術的ARM核心系統單晶片(SoC),并攜手發展新一代Mali繪圖處理器(GPU)核心。
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ARM 制程 晶體
絕大多數的MCU愛好者對MCU晶體兩邊要接一個22pF附近的電容不理解,因為這個電容有些時候是可以不要的。參考很多書籍,講解的很少,往往提到最多的是起穩定作用,負載電容之類的話,都不是很深入理論的分析。問題是很
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振蕩 電路 分析 作用 電容 晶體 旁邊 MCU
:PESC、PERC、PERL電池是新南威爾士大學研究了近20年的先進電池系列,前兩個子母PE(Passivated Emitter)代表前表面的鈍化(選擇性擴散),后兩個子母代表后表面的擴散和接觸情況。其中PERL衍生了南京中電的SE電池與尚德
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-PERL 電池 太陽能電池 晶體 高效 電源
晶體的主要組成部分是二氧化硅,俗稱石英。石英具有非凡的機械和壓電特性,使得從19世紀40年代中期以來一直作為基本的時鐘器件。如今,只要需要時鐘的地方,工程師首先想到的就是晶體,但是隨著應用的不斷深入,晶體
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SFC 詳解 硅頻率控制器 晶體
智能手機對于觸控的響應速度是由各種顯示組件之間電荷的流通速率決定的。倫敦帝國理工學院(Imperial College London,簡稱 ICL)的科學家們與阿卜杜拉國王科技大學(King Abdullah University of Science and Technology,簡稱 KAUST)的同仁們將合作制造有機薄膜晶體管 (OTFT),這些有機薄膜晶體管通過融合兩種有機半導體的細致溶液處理方法不斷取得創紀錄的載流子遷移率。這些有機薄膜晶體管及其處理方法提供了一系列未來的電子應用。
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晶體 電子元件
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