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  1. 对半导体pn结接触电势的一个讨论

  2. 讨论了半导体pn结内建电场和接触电势的形成与可测性,回答了在半导体物理学 pn 结内容教学中学 生经常会提出的一个似是而非的问题.从热力学第一定律、金属 - 半导体接触等不同角度详细解释了热平衡 零偏 下时pn结不可能对外输出电压和电流的原因
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-07-17
    • 文件大小:201728
    • 提供者:yuzhijun2000
  1. PN结正向电压与温度关系的研究与应用

  2. 物理实验,PN结正向电压与温度关系的研究与应用资料
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-12-08
    • 文件大小:679936
    • 提供者:nyszxlzy
  1. PN结的形成过程,很好的

  2. PN结的形成过程.rar 还不错哦 值得推荐
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-07-15
    • 文件大小:237568
    • 提供者:hndcjiang
  1. pn结温度传感器测温度

  2. 利用pn结的温度特性测温度(pn结正向偏置时,温度越高,等效电阻越小)2采用差分放大电路对pn结上的小信号放大测量
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-07-25
    • 文件大小:129024
    • 提供者:haiyangshishui
  1. PN结的形成及特性解析.pdf

  2. 《PN结的形成及特性解析.pdf》很全面,很详实,很好的PN结资料,非常好的资料,希望对你的工作学习有所帮助。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-04-23
    • 文件大小:9437184
    • 提供者:lucjn
  1. 电荷群作用产生无偏二极管的PN结

  2. 电荷群作用产生无偏二极管的PN结,吴翔,,徐业林制得一种特殊结构二极管,称其为“无偏二极管”。从表面上看,该管结构中只有一种半导体物质,没有通常意义的P型、N型或同�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-13
    • 文件大小:197632
    • 提供者:weixin_38525735
  1. GaAs衬底-纳米线型pn结电学特性的理论分析

  2. GaAs衬底-纳米线型pn结电学特性的理论分析,陈文丽,李军帅,本文从理论上研究了GaAs衬底-纳米线型pn结的电学特性。结果显示,GaAs衬底-纳米线型pn结表现出明显的二极管特性,与已有的实验数据相�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-27
    • 文件大小:694272
    • 提供者:weixin_38625164
  1. 微电子学概论学习PN结

  2. 关于PN结的介绍,具体工作原理及其结构等一系列特性。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2015-06-19
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:qq_29150037
  1. 第六章PN结

  2. PN结,具体的请看文档,里面有一些介绍,电子阅览均可
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-10-14
    • 文件大小:5120
    • 提供者:a1344788664
  1. 温度传感器(热电偶、热电阻、PN结)实验讲义

  2. 熟悉一些温度传感器测温的原理,其中包括热电偶的原理及现象、热电阻、PN结的原理及现象。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-06-29
    • 文件大小:203776
    • 提供者:dyn2010
  1. 关于pn结反向偏置电流小的个人理解

  2. pn结是p(加了三价元素),n(加了五价元素),当结合成pn结时,因为p,n之间的粒子浓度不同,下面一起来学习一下
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:29696
    • 提供者:weixin_38622849
  1. pn结的形成原理

  2. P型半导体 在纯净的硅晶体中掺入3价元素如硼,使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了P型半导体。在P型半导体中,空穴为多字,自由电子为少子,主要靠空穴导电。掺入的杂质越多,空穴的浓度就越大,导电性就越强。 N型半导体 在纯净的硅晶体中掺入5价元素如磷, 使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了N型半导体。在N 型半导体中,自由电子的浓度大于空穴的浓度,故自由电子为多子,空穴为少子。如下图: pn结的形成 当P型半导体和N型半导体接合在一起的时候,由于P型半导体中空穴浓度高,而N型半导
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:189440
    • 提供者:weixin_38656462
  1. PN结工作原理相关知识

  2. pn结 采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结(英语:PN junction)。PN结具有单向导电性,是电子技术中许多器件所利用的特性,例如半导体二极管、双极性晶体管的物质基础。 PN结原理 PN结的形成其实就是在一块完整的硅片上,用不同的掺杂工艺使其一边形成N型半导体,另一边形成P型半导体,那么在两种半导体的交界面附近就形成了PN结。 在形成PN结之后,由于N型半导体区内的电子
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:189440
    • 提供者:weixin_38704284
  1. PN结电容与电压的关系

  2. 增加PN结上的反向偏置电压VJ会导致连接处电荷的重新分配,形成耗尽区或耗尽层(图1中的W)。这个耗尽层充当电容的两个导电板之间的绝缘体。这个W层的厚度与施加的电场和掺杂浓度呈函数关系。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:226304
    • 提供者:weixin_38728624
  1. PN结为什么可以单向导电?PN结单向导电原理

  2. 二极管是电子电路中很常用的元器件,非常常见,二极管具有正向导通,反向截止的特性。 在二极管的正向端(正极)加正电压,负向端(负极)加负电压,二极管导通,有电流流过二极管。在二极管的正向端(正极)加负电压,负向端(负极)加正电压,二极管截止,没有电流流过二极管。这就是所说的二极管的单向导通特性。下面解释为什么二极管会单向导通。 二极管为什么只能单向导电? 二极管是由PN结组成的,即P型半导体和N型半导体,因此PN结的特性导致了二极管的单向导电特性。PN结如下图所示: 在P型和N型半导体
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:306176
    • 提供者:weixin_38499349
  1. 简析PN结的构成的相关知识

  2. 把一块半导体硅片或锗片,通过一定的工艺方法.一边做成P型半导体,另一边做成N型半导体,在两者交界处就会形成一个薄层,这个薄层就是PN 结.如图14-2 (a) 所示。这个PN 结有一个很特别的性能,就是有单方向导电的能力。 如果将P 型半导体部分连接至电源的正电极,N 型半导体部分连接电源的负电极,这种连接称为正向连接,在电子技术中叫做正向偏置在正向偏置的条件下, N 区电压较P 区为负,它将吸引P 区的多数载流子(空穴),使之穿过PN 结流向N 区; P 区电压较N 区电压为正,也将吸引
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:50176
    • 提供者:weixin_38665804
  1. PN结的秘密 二极管温度补偿讲解与思路指导

  2. 本篇文章对二极管中PN结的温度特性进行了解释,并且基于这种特性,对二极管温度补偿电路进行了分析。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-14
    • 文件大小:101376
    • 提供者:weixin_38686924
  1. 模拟电路中PN结原理

  2. 采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结(英语:PN junction)。PN结具有单向导电性,是电子技术中许多元件,例如半导体二极管、双极性晶体管的物质基础。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-21
    • 文件大小:89088
    • 提供者:weixin_38665122
  1. PN结

  2. 采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称PN结。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-27
    • 文件大小:94208
    • 提供者:weixin_38663526
  1. 半导体pn结

  2. 半导体pn结
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2016-07-06
    • 文件大小:13631488
    • 提供者:sinat_28378863
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