引言晶体的主要组成部分是二氧化硅,俗称石英。石英具有非凡的机械和压电特性,使得从19世纪40年代中期以来一直...
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硅频率控制器 晶体
美国的研究人员相信,他们已经克服了发展硅半导体功能替代物的一个主要障碍。
硅半导体在现代电子产品中无处不在,但这些设备有局限性,其中包括在高温下未能正常运作。
一个有前途的替代物是由铝和氮形成氮化铝(AlN)半导体,比他的硅对应物更强更稳定,可在高温下运行,压电的,对可见光透明,可以发出可见光。
生产AIN层的传统工艺运行温度高达1150℃,并对层厚控制有限。这个新的技术声称提供了一种方法来生产原子尺寸厚度的高质量的氮化铝(AlN)层,仅用其他方法温度的一半。
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硅半导体 晶体
带晶体滤波器的45MHz IF放大器一个40673型双栅极MOSFET与一个45MHz的晶体滤波器相匹配,这个滤波器的阻抗大 ...
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晶体 滤波器 IF放大器
对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这 ...
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PIC单片机 振荡电路 晶体
GT Advanced Technologies(纳斯达克:GTAT)日前推出其新型SiClone(TM) 100碳化硅(SiC)生产炉。 SiClone100采用升华生长技术,能生产出高品质的半导体SiC晶体块,可最终制成最大直径为100毫米的芯片。 在其初步阶段,SiClone100主要针对本身已经拥有热场、合格的晶体块生产配方及正准备开始量产的客户。
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GT SiC 晶体
随着石油可开采量逐渐见底和生态环境日益恶化,人们越来越企盼太阳能发电时代的到来。
太阳能电池是一种利用光伏效应将太阳光能直接转换为电能的电子器件。所谓光伏效应(photovoltaiceffect)是指当物体受到光照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。1839年法国物理学家贝克勒尔(Becquerel)首次在液体中发现了这种效应,他观察到浸入电解液中的两电极间电压随光照强度发生变化的现象。1883年,科学家们又在半导体硒和金属接触界面发现了固体光伏效应。在此后相当长的一
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晶体 硅电池
所谓选择性发射极(SE-selectiveemiter)晶体硅太阳电池,即在金属栅线(电极)与硅片接触部位进行重掺杂,在电极之间位置进行轻掺杂。这样的结构可降低扩散层复合,由此可提高光线的短波响应,同时减少前金属电极与硅的
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实现 方法 分析 电池 太阳 发射 晶体 选择性
摘要: 光子晶体光纤传感器的稳定性在实际工程应用中具有重要影响。文章分析了光子晶体光纤压力传感器的基本原理, 介绍了光子晶体光纤压力传感器的系统组成, 从理论上分析了传感器系统相对于光源波长变化、输出信号
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稳定性 研究 传感器 压力 晶体 光纤 光子
早期采用TiO2膜或MgF2/ZnS混合膜以增加对入射光的吸收,但该方法均需先单独采用热氧化方法生长一层10~20umSiO2使硅片表面非晶化、且对多晶效果不理想。SixNy膜层不仅减缓浆料中玻璃体对硅的腐蚀抑制Ag的扩散速度从而
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技术 钝化 表面 晶体 高效 电池
电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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室温 微波激射器 晶体
继日前与台积电延伸合作至20奈米(nm)以下制程,安谋国际(ARM)再于14日宣布与格罗方德(GLOBALFOUNDRIES)签订合约,双方将合推采用格罗方德20奈米制程与鳍式场效电晶体(FinFET)技术的ARM核心系统单晶片(SoC),并携手发展新一代Mali绘图处理器(GPU)核心。
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ARM 制程 晶体
绝大多数的MCU爱好者对MCU晶体两边要接一个22pF附近的电容不理解,因为这个电容有些时候是可以不要的。参考很多书籍,讲解的很少,往往提到最多的是起稳定作用,负载电容之类的话,都不是很深入理论的分析。问题是很
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振荡 电路 分析 作用 电容 晶体 旁边 MCU
:PESC、PERC、PERL电池是新南威尔士大学研究了近20年的先进电池系列,前两个子母PE(Passivated Emitter)代表前表面的钝化(选择性扩散),后两个子母代表后表面的扩散和接触情况。其中PERL衍生了南京中电的SE电池与尚德
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-PERL 电池 太阳能电池 晶体 高效 电源
晶体的主要组成部分是二氧化硅,俗称石英。石英具有非凡的机械和压电特性,使得从19世纪40年代中期以来一直作为基本的时钟器件。如今,只要需要时钟的地方,工程师首先想到的就是晶体,但是随着应用的不断深入,晶体
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SFC 详解 硅频率控制器 晶体
智能手机对于触控的响应速度是由各种显示组件之间电荷的流通速率决定的。伦敦帝国理工学院(Imperial College London,简称 ICL)的科学家们与阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University of Science and Technology,简称 KAUST)的同仁们将合作制造有机薄膜晶体管 (OTFT),这些有机薄膜晶体管通过融合两种有机半导体的细致溶液处理方法不断取得创纪录的载流子迁移率。这些有机薄膜晶体管及其处理方法提供了一系列未来的电子应用。
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晶体 电子元件
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