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半導體設備是現代電子行業中的關鍵(jiàn)組成部(bù)分,具有重要的科技意義(yì)。本文將介紹關於半導體設備的基本知識,讓讀者(zhě)更(gèng)加(jiā)了解這一領域。
2024-10-09
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2024-08
半導體(tǐ)設備行業作(zuò)為高科技產業的重要(yào)組成部分,近年來一直保持著快速的發展勢頭。本文將介紹半導體設備行業的**動態及未來發展(zhǎn)趨勢。
2024-08-10
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半導體的(de)激光器作為發光二極管的進(jìn)一步改良和(hé)發展,所需要用(yòng)到的材料結構更加複雜和精細,功能(néng)更加齊全(quán),優勢也(yě)是結合(hé)了許多半導體材料的特點。半導體激(jī)光器(qì),是半(bàn)導體光電子技術(shù)的核心,是所有的光電子應用到技術當中的(de)關鍵(jiàn)性器件。半導體激光器包括激光二極管以及光泵浦或電子束泵浦的半導體激光器,其中(zhōng)的電子束泵和光泵的半導體激光器更(gèng)需要大功率的電源供需(xū)或者極其複雜和嚴密的電子設備來操作(zuò)。這樣就導致了半(bàn)導體激光器需(xū)要耗損大量的資源,再加上整個器件(jiàn)操作複雜又笨重,很少運用到實(shí)際生活當中。另(lìng)一方麵,大家都認為激(jī)光二極管的器件結構精細又嚴密、操作複雜,沒有一(yī)定專業技術的人是不能操作的,但是(shì)泵浦方式簡單、可以轉化(huà)的(de)能量效率比較高,器件在各方麵的性(xìng)能表現優異,大家(jiā)對於激光二極管的器件也是十分的喜愛[2]。光電探測器、光電池和CCD前麵提(tí)到的半導體發光二極管以及半導體激光器都是發射(shè)光的儀器。現在所說的光電探(tàn)測(cè)儀光電(diàn)池等就是接收光。發射光源和接(jiē)收光(guāng)是兩個相互幫助的過(guò)程,一個收集光源然(rán)後儲存另一(yī)個在將光能轉化成為電能或者(zhě)信號。半導體的光電探(tàn)測器、電池或者一些CCD 探測器件是主要將光(guāng)能或者光信號轉化為(wéi)電能、電信號,可以為人類在實際生活當中所運用到。目前的光電探測器和(hé)光電子等這些特殊的接受光的儀器,是(shì)為了將光能轉化為電能。這些半導體光電(diàn)子器件有的(de)是接收有的是發射,各司其職(zhí)但(dàn)又相互配合。正(zhèng)因為他們(men)的相互幫助,才能夠讓半導(dǎo)體光電子(zǐ)器件能夠保證人們在生活和工(gōng)作當中有較高的效(xiào)率
2023-04-27
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半導體本身就是(shì)一種特殊的材料,半導體發光二極(jí)管是一種可以發光的器件。主要(yào)的材料就是半導體(tǐ),其結(jié)構為(wéi)PN 組(zǔ)合而成是可以發(fā)光的一種二極管材料,其發光的(de)範圍很大是人們肉眼可以清楚地看見。然而,現在有的學(xué)者將發光二極管(guǎn)重新(xīn)進(jìn)行了定(dìng)義(yì),把一些近紅外(wài)、紅(hóng)外(wài)波段的發光管也包含(hán)在內。就比如說,GaAs 發(fā)光二極管它的波長要比半導體發光二極管的波長(zhǎng)要更廣。除此(cǐ)之(zhī)外還有一種十分特殊的發光二極管就是超輻射發光二極(jí)管,其實它的結構組成是(shì)結合了發光二極管和激光二極管兩者的材料,也結合了這兩種二極管的優勢,並且能夠在光纖等應用中起到重要作用
2023-04-27
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(一)半導體製冷技術的難點 半導體製冷的過程中會涉及到很多的參數,而(ér)且條件是複雜多變的(de)。任何一個參數對冷卻效(xiào)果都會產生影響。實驗室研究中,由於難以滿足規定的噪聲,就需(xū)要對實驗室環境進(jìn)行研究,但是一些影響因素的(de)探討是(shì)存在難度的。半導體製冷(lěng)技(jì)術是基於粒(lì)子效應的製(zhì)冷技(jì)術,具(jù)有可逆(nì)性。所以,在製冷技術的應(yīng)用過程中,冷熱端就會產生很大的溫差,對(duì)製冷效果(guǒ)必然會產生影響。 (二)半(bàn)導(dǎo)體製(zhì)冷技術(shù)所存在的問題 其一,半導體材料的優質(zhì)係數不能夠根據需要得到進一 步的提升,這就必然會對半導體製冷技術的(de)應用造成影響(xiǎng)。 其二(èr),對冷端散(sàn)熱係統和熱端散熱係(xì)統進行優(yōu)化設計,但是在技術上沒有升(shēng)級,依然處於理論階段,沒有在(zài)應用中更好地發揮(huī)作用,這就導致半導體製冷技術不能夠(gòu)根據應用需要予以(yǐ)提升。 其三,半導體製冷技術對於其他領域以及相關領域(yù)的應用存在局限性,所以,半導體製冷技術使用很少,對於(yú)半導體製冷技術的研究沒有從應用的角度出發,就(jiù)難以在技術上擴展。 其四,市場經濟環境中,科學技術的發展,半導體製冷技術要(yào)獲得發展,需要考慮多方麵的問題。重視半導體製冷技術的應用,還要考慮各(gè)種影響因(yīn)素,使得該技術更好地發揮作用。
2023-04-27
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2023-04
半導體在集成電路、消費電子、通信係統、光伏發電、照明應用、大功率電源轉換等領域應用。 光伏(fú)應用 半導體材料光生伏特(tè)效應是太(tài)陽能電(diàn)池運行的(de)基本原理。現(xiàn)階段(duàn)半導體材料的光伏應用已經成為一大(dà)熱門 ,是目(mù)前世界上增長最快、發展好的(de)清(qīng)潔能(néng)源市場。太陽能電池(chí)的主要製作材料是半(bàn)導體材(cái)料,判斷太陽能電池的優劣主要的(de)標準是光電轉化率 ,光電轉化率越高 ,說明太陽能電池的(de)工作效率越(yuè)高。根據應用的半導體材料的不同 ,太陽能電池分為晶體矽太陽能電池、薄膜電(diàn)池(chí)以及III-V族(zú)化合物電池。 照明應用 LED是建立在半導體晶體管上的(de)半導體(tǐ)發光二極管 ,采用LED技術半導體光源體積小,可以實(shí)現平麵封裝,工作時發熱量(liàng)低、節能高效,產品壽命長、反應速度快,而且綠色環保無汙染,還能開發成輕薄短小(xiǎo)的產品 ,一經問世 ,就迅速普及,成(chéng)為新一代的優質照明光源(yuán),目前已經廣泛的運用在我們的生(shēng)活中(zhōng)。如交通指示燈、電子產品的背光源、城市夜景美化光(guāng)源、室內照明等各個領域 ,都有應用。 大功(gōng)率電源轉換 交流電和直(zhí)流電的相互轉換對於電器的使用十分重要(yào) ,是對電器的必要保護。這就要用到等(děng)電源(yuán)轉換裝置。碳化矽擊穿(chuān)電壓強度高 ,禁帶寬度寬,熱導(dǎo)性(xìng)高,因(yīn)此SiC半導體(tǐ)器件十分適合(hé)應用在功率密度和開(kāi)關頻率高的場合,電源轉換裝置就是其中之一。碳化矽元件在高溫、高壓、高頻的又一表現(xiàn)使得現(xiàn)在被廣泛(fàn)使用到深井鑽探,發電裝置中的逆變器,電氣混動汽車的能量轉化器,輕軌(guǐ)列車牽引動力轉換等領域(yù)。由於SiC本身的優勢以及現階段行業對於輕量化、高轉換(huàn)效率的(de)半導體材(cái)料需要,SiC將會取(qǔ)代Si,成為應用廣泛的半導體材料。
2023-04-27
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2023-04
(1)元素半導體。元素半導體是指單(dān)一元素構成的半導體,其中對矽、硒的(de)研究比較早。它是由相同元素組(zǔ)成的具有半導體特性的固體材料,容易受(shòu)到微(wēi)量雜(zá)質和外界條件的影響而發生變化。目前(qián), 隻有矽、鍺性能好,運用的比較(jiào)廣,硒在電子照明和光電(diàn)領域中應(yīng)用。矽在半導(dǎo)體工業中運用的多,這主要受到二氧化矽的影(yǐng)響,能夠(gòu)在(zài)器件製作上形成掩膜,能(néng)夠(gòu)提高半導體器件的穩定性(xìng),利於自動(dòng)化工業生產。 (2)無機合成物半導體。無機合成物主要是通過單一元素構成半導體材(cái)料,當然也有多種(zhǒng)元素構(gòu)成的半導體(tǐ)材料,主要的半導體性質有I族與V、VI、VII族;II族與IV、V、VI、VII族;III族與V、VI族;IV族與IV、VI族;V族與(yǔ)VI族(zú);VI族與VI族(zú)的結合化合物,但受到元素的特(tè)性和製作方式(shì)的影響,不是所有的化合物都(dōu)能夠(gòu)符合半導體(tǐ)材料的要求。這一半導體主要運用到高速器件中,InP製造的(de)晶體管的速度比其他材料都高,主要運用(yòng)到光電集成電路、抗核輻射器件中。 對於(yú)導(dǎo)電率高的材料,主要用於LED等方麵(miàn)。 (3)有機合成物半導體。有機化合物是指含分子中含有碳鍵的化合物,把有機化合物和碳鍵垂直,疊加的方式能夠形成導(dǎo)帶,通過化學的添加,能夠讓其進入到能帶,這樣可以發(fā)生電導率,從而形成有機化合物半導體。這一(yī)半導體和以往(wǎng)的半導體相比,具有成本(běn)低、溶解性好、材料(liào)輕加工容易的特點。可以通過控製分子的方式來控製導電性能,應用的範圍比較廣,主要用於有機薄膜、有機照明等方麵(miàn)。
2023-04-27