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共 12 篇文章

微电子学

微电子学()是研究在固体(主要是半导体)材料上构成的微小化电路,子系统及系统的电子学分支。微电子学作为电子学的一门分支学科,主要是研究电子或离子在固体材料中的运动规律及其应用,并利用它实现信号处理功能的学科。微电子学是以实现电路和系统的集成为目的的。微电子学中实现的电路和系统又成为集成电路和集成系统,是微小化的;在微电子学中的空间尺寸通常是以微米(μm,1μm=10^{-6}m)和纳米(nm,1nm=10^{-9}m)为单位的。 目前,…

纳电子学

纳电子学()是指纳米技术在电子器件(特别是晶体管等)中应用。虽然普遍认为“纳米技术”是使用低于100纳米的工艺水平,纳电子学还是常用于代指特征尺寸很小的电子器件,在这些器件中,原子间相互作用和粒子的量子力学效应不可忽略。其结果是,当前研究的一些电子器件并没有完全满足纳米技术的定义,不过仍然有许多尖端的器件技术能够达到45纳米、32纳米甚至22纳米工艺水平。 纳电子学有时被视为破坏性创新,这是因为它研究的器件产品于传统的晶体管差异很大。目…

接地

一所民居旁一个典型的地电极(在灰色水管的左边),用黄绿色线套包裹。]] 接地(,)一般指的是在系统、设备、设施、装置的给定点与局部地之间做的电连接,用以确保在任何时候均能即时释放电能而不发生危险。此接地点代表“零电压状态”,可作为测量系统电压的基准。 在電機工程學裏,接地這術語,依著不同的應用領域,有幾種意思。接地是電路內部的一個“電位參考點”,從這參考點可以測量其它電位(通常於電子電路中採用此定義)。接地也可以被認為是電流的一個共同回…

超高速集成电路

超高速集成电路(,缩写:VHSIC)是1980年代美国政府发展集成电路工业的一个规划。 美国国防部于1980年启动该计划。这个计划是美国陆军、海军、空军三方承担的项目,主要目的是推动集成电路材料、印刷、封装、测试、软件算法的发展,许多计算机辅助设计工具在这一时期被开发出来,例如硬件描述语言VHDL。在这一计划中,军方对于砷化镓材料的兴趣被重新转移到了CMOS电路上。 参考文献 相关条目 * VHDL

耗尽层

耗尽层(),又称空乏區、阻挡层、势垒区(),是指PN结中在漂移运动和扩散作用的双重影响下载流子数量非常少的一个高电阻区域。耗尽层的宽度与材料本身性质、温度以及偏置电压的大小有关。 形成 PN结中耗尽层的形成 在PN结中,由于载流子浓度的梯度,空穴、电子会通过扩散作用的形式分别向掺杂浓度低的N区、P区移动。扩散作用产生的少数载流子会产生一个内在电场。这个电场会使载流子发生漂移运动,这一运动与扩散的方向正好相反,二者会达成动态平衡。这两种作…

小信号模型

小信号模型()是电子工程中的一项常用的分析模型,即利用线性方程来近似计算非线性元件的性质。二极管的计算就是一个典型的例子。流经二极管的电流I与电压V之间的关系具有非线性关系: :I_D = I_S e^{V_D/nV_T} 其中: :I_D:經由二極體上之電流 :I_S:飽和電流 :V_D:二極體上之電壓 :V_T:電壓,又稱溫度伏特當量或电压当量 :n:理想因子,1

共源极

在电子学中,共源极()放大器是场效应管()放大器电路的三种基本组成方式之一(另外两种为共栅极和共漏极),通常被用在电压或跨导放大器中。辨识一个场效应管放大器电路是共源极、共栅极还是共漏极的简易方法为,检查信号输入和输出的通路,剩余的那一端即为“公共端”。在右图的例子中,信号从栅极进入,从漏极离开。唯一剩余的一端为源极,因此它是共源极。在双极性晶体管中,类似的概念称作共射极。 参见 共汲極 差動放大器 二端口網路 外部链接 [https:…

共栅极

;信号在节点Vin,输出于节点Vout;输出可以是电流或者电压。]] 在电子学中,共栅极()放大器电路是单级场效应管()放大器电路的三种基本接法之一(另外两种分别是共源极和共漏极)。共栅极电路通常被用在电流缓冲器或电压放大器中。这种接法的形式是,晶体管的源极充当输入端,漏极充当输出端,栅极则为公共端,电路也因此得名。 辨識一個場效電晶體放大器電路是共源極、共閘極還是共汲極的簡易方法為,檢查訊號輸入和輸出的通路,剩餘的那一端即為「公共端」…

共漏极

在电子学中,共漏极()放大器电路,是场效应管()三种基本接法之一(另外两种分别是共源极和共栅极),常被用作电压跟随器。这种电路的栅极被用作输入端,源极充当输出端,而漏极作为公共端,电路因此得名。 辨識一個場效電晶體放大器電路是共源極、共閘極還是共汲極的簡易方法為,檢查訊號輸入和輸出的通路,剩餘的那一端即為「公共端」。 在双极性晶体管中,类似的概念称作共集极。 参见 共源極 差動放大器 二端口網路

絕緣體

绝缘体(),又可以称电介质或绝缘子,是一种阻碍电荷流动的材料。在绝缘体中,价带电子被紧密的束缚在其原子周围。这种材料在电气设备中用作绝缘体,或称起绝缘作用。其作用是支撑或分离各个电导体,不让电流流过。 玻璃、纸或聚四氟乙烯等材料都是非常好的电绝缘体。更多的一些材料可能具有很小的电导,但仍然足以作为电缆的绝缘,例如橡胶类高分子和绝大多数塑膠。这些材料可以在低压下(几百甚至上千伏特)用作安全的绝缘体。 固体导电机理 绝缘体是指理論上不存在电…

压电电子学

压电电子效应 是利用压电电势作为“门”电压对电荷载流子的传输特性进行调整和控制,可以用于制备新型的电子器件。压电电子学的基本原理是由佐治亚理工学院的王中林教授在2007年提出来的。 基于这个效应,已经制备了一系列的电子器件,包括压电电场栅控的场效应晶体管, 压电电场控制的二极管, 应变传感器, 力/流量传感器, 混合 场效应晶体管, 压电 逻辑门电路, 机电 存储器, 等等. 压电电子器件被认为是一个新的半导体器件种类。 压电电子学在传…

微波光子学

微波光子学是电子学与光学的交叉学科。这一学科旨在集合光学的大带宽、低串扰等特性,通过光子学的手段解决仅凭电子技术难以克服的物理瓶颈。 微波光子学的研究方向包括:微波光子滤波器、微波光子雷达成像、微波光子信息处理以及集成微波光子学。 相关条目 微波 光子