2.1。上一章中的引言,我们研究了固体,费米能概念的频带理论以及金属,绝缘体和半导体的能带结构。此外,讨论了有关本质和外部半导体中电流传导及其在0K和较高温度下的能量带图的细节。固体理论的重要成功之一是我们将在本单元中学到的对半导体及其物理特性的理论理解。有各种设备在电子设备中具有广泛的应用。所有这些设备均基于半导体理论。在本章中,我们将研究半导体二极管的类型,P-N结二极管,隧道二极管,Zener二极管,LED和Photodiode等设备的特性和工作。我们还将讨论霍尔效应及其应用,二极管作为整流器的应用,晶体管的类型以及晶体管在CB和CE模式下作为放大器的应用。
提高半导体性能对于满足机器学习、汽车电气化和高性能计算等快速增长的市场需求以及支持美国国家安全利益至关重要。半导体行业采用多种策略来提高不同类型芯片的性能和能源效率,包括制造具有更密集电路、新架构和新材料的芯片。对于逻辑芯片(例如,用于计算设备的中央数据处理),制造业在过去六十年中不断缩小关键电子功能的尺寸,并使用更密集的电路来提高计算能力。某些先进的存储芯片(例如,用于长期存储视频和音乐的 NAND 闪存)使用了新的架构,其中制造商竞相将一层层的存储单元堆叠在一起,就像建筑物的地板一样;最先进的 NAND 闪存芯片有 200 多层。用于汽车电气化的下一代电源管理芯片越来越多地使用硅以外的材料,称为复合半导体,例如碳化硅。另一种提高半导体器件性能的新兴策略是使用先进的封装技术;例如,在同一封装内将芯片堆叠在一起,以改善芯片间的通信。
Realising the Dream With significant fiscal incentives and non-fiscal benefits, India's semiconductor dream is likely to come true, contributing significantly to the country's goal of a $1 trillion digital economy and $5 trillion GDP by 2025, as well as having a multiplier effect on allied sectors like electronics, telecom, automotive, railways, and electrical products.半导体就像电子或汽车部门的电子或油的构建模块一样。必须在本地生产它们,以便在某种程度上成为Aatmanirbhar,并且从网络或数字安全的角度来看也更安全。因此,拥有土著半导体铸造厂或Fab是时间的需要。
2011 → R&D100 奖:超高压 SiC 晶闸管 (6.5kV) 2016 → GeneSiC 被《EETimes》评为 30 强功率半导体公司之一 2016 → 《EETimes》将 GeneSiC 的创始人评为“改变电子面貌的 40 位顶尖创新者” 2019 → R&D100 奖:基于 SiC 的单片晶体管整流器半导体开关
唐纳德·A·尼曼 (Donald A. Neamen) 是新墨西哥大学电气与计算机工程系名誉教授,他在该系任教超过 25 年。他从新墨西哥大学获得博士学位,之后成为汉斯科姆空军基地固体科学实验室的电子工程师。1976 年,他加入新墨西哥大学电子与计算机工程系,专门教授半导体物理与器件课程以及电子电路课程。他现在仍然是该系的兼职讲师。最近,他还在中国上海的密歇根大学 - 上海交通大学 (UM-SJTU) 联合学院任教一个学期。1980 年,尼曼教授获得新墨西哥大学杰出教师奖。1983 年和 1985 年,他被 Tau Beta Pi 评为工程学院杰出教师。 1990 年以及 1994 年至 2001 年期间,他每年都获得由 ECE 毕业生颁发的教师表彰奖。1994 年,他还荣获了工程学院教学杰出奖。除了教学之外,Neamen 教授还担任 ECE 系副系主任多年,还曾与 Martin Marietta、桑迪亚国家实验室和雷神公司合作过。他发表过许多论文,是《微电子电路分析与设计》(第 4 版)和《半导体器件简介》的作者。
Micro Systems Technologies Group (MST) 由四家科技公司组成,为医疗设备(尤其是植入物)和其他高可靠性/高性能行业提供创新产品和服务。产品包括 HDI/微孔 PCB、陶瓷基板、组装和半导体封装工艺、电子模块设计和制造,以及用于医疗植入物的电池和电池组。