PN结在半导体内,由于掺杂不同,电子和空穴的密度在两类半导体中并不相同,即P型中空穴多而电子少,N型中电子多而空穴少。将P型半导体和N型半导体相互接触,会发生N型区中的电子向P型区中扩散,P型区中的空穴向N型区中扩散,结果在交界处形成正负电荷的积累,在P区的一边是负电,而在N区的一边是正电。这些电荷在交界处形成空间电荷区(电偶层或耗尽层)... 【查看详情】
70年代初期,江崎玲於奈与R.朱基于试图人为地控制半导体中电子的势分布和波函数的设想,***提出了半导体超晶格的新概念。与此同时,美国贝尔实验室的卓以和发明了分子束外延技术。新思想和新技术的巧妙结合,制成了***个晶格匹配组分型的AlyGa1-xAs/GaAs超晶格,标志着半导体材料的发展开始进入人工设计的新时代。1978年,R.丁格尔等... 【查看详情】
源测量单元用于提供精确的电压/电流源并同步测量响应,是进行电流-电压特性测试的**模块。电容-电压单元**于电容-电压测量,例如吉时利的4215-CVU模块集成了1 V AC电源,可在1 kHz至10 MHz频率下进行低噪声电容测量,分辨率可达飞法级。多通道切换模块用于提高测试效率,例如4200A-CVIV多通道切换模块可自动在I-V和C... 【查看详情】
三端器件一 般是有源器件,典型**是各种晶体管(又称晶体三极管)。晶体管又可以分为双极型晶体管和场效应晶体管两 类。根据用途的不同,晶体管可分为功率晶体管微波晶体管和低噪声晶体管。除了作为放大、振荡、开关用的 一般晶体管外,还有一些特殊用途的晶体管,如光晶体管、磁敏晶体管,场效应传感器等。这些器件既能把一些 环境因素的信息转换为电信号,又... 【查看详情】
国产刻蚀设备在成熟制程领域已实现突破并进入主流生产线,国产化率已提升至约20%,以中微公司、北方华创为**的国内厂商市场份额合计约2.36%,但在**制程(如5纳米及以下)的部分关键步骤仍一定程度依赖进口设备 [14] [20] [25]。中微公司在等离子体刻蚀技术领域持续突破,其ICP双反应台刻蚀机Primo Twin-Star®实现了... 【查看详情】
根据工作原理不同,刻蚀主要分为干法刻蚀和湿法刻蚀两大类 [14] [25]。湿法刻蚀通过化学试剂与晶圆的接触进行腐蚀;干法刻蚀则通过等离子体或高能离子束对晶圆表面进行轰击,具有刻蚀速率快、各向异性强、适合大规模生产的特点,在半导体制造中占据市场主流(市场份额超过95%) [14] [25] [27]。干法刻蚀(等离子体刻蚀)根据等离子体产... 【查看详情】
半导体测试设备是集成电路产业链**装备,涵盖晶圆测试、封装测试及功能验证等环节。全球市场呈现高度集中态势,截至2023年爱德万占据存储器测试机领域60%市场份额,泰瑞达在SoC测试机市场占比达51%;根据SEMI2025年报告,2025年全球半导体测试设备销售额预计激增48.1%至112亿美元 [9]。主要设备类型包括测试机(占45%)、... 【查看详情】
关键参数:数字通路:支持100通道并行测试测试深度:向量深度达64Mbit测试精度:电流分辨率达pA级 [1]测试向量转换:测试向量转换是测试程序开发的关键步骤。电子设计自动化(EDA)工具产生的仿真向量(Test Pattern)通常不能直接被ATE识别,需要转换为ATE可识别的格式。这一过程需要综合考虑仿真向量的语法结构和ATE的测试... 【查看详情】
2、整流二极管后缀是数字,表示器件的比较大反向峰值耐压值,单位是伏特。3、晶闸管型号的后缀也是数字,通常标出比较大反向峰值耐压值和比较大反向关断电压中数值较小的那个电压值。如:BDX51-表示NPN硅低频大功率三极管,AF239S-表示PNP锗高频小功率三极管。把晶体二极管、三极管以及电阻电容都制作在同一块硅芯片上,称为集成电路。一块硅芯... 【查看详情】
因在硅内,砷原子只是极少数,它们被准晶体点阵分隔开。杂质价电子在杂质能级上时,并不参与导电,但是,在受到热激发时,由于此能级接近导带底,杂质价电子极易向导带跃迁,向导带供给电子,所以这种杂质能级又称为施主能级。即使掺入很少的杂质,也可使半导体导带中自由电子的浓度比同温度下纯净半导体导带中自由电子的浓度大很多倍,这就**增强了半导体的导电性... 【查看详情】
在MOS器件的基础上,又发展出一种电荷耦合器件 (CCD),它是以半导体表面附近存储的电荷作为信息,控制表面附近的势阱使电荷在表面附近向某一方向转移。这种器件通常可以用作延迟线和存储器等;配上光电二极管列阵,可用作摄像管。中国半导体器件型号命名方法半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只... 【查看详情】
这一切背后的动力都是半导体芯片。如果按照旧有方式将晶体管、电阻和电容分别安装在电路板上,那么不*个人电脑和移动通信不会出现,连基因组研究、计算机辅助设计和制造等新科技更不可能问世。有关**指出,摩尔法则已不**是针对芯片技术的法则;不久的将来,它有可能扩展到无线技术、光学技术、传感器技术等领域,成为人们在未知领域探索和创新的指导思想。毫无... 【查看详情】