707B型半導體開關系統是一款系統軟件。
中文名稱 | 707B型半導體開關系統 | 特性 | 半導體 |
---|---|---|---|
屬于 | 開關系統 | 型號 | 707B型 |
Release Notes and Install Instructions for 707B and 708B Firmware V1.02
707B and 708B V1.02 Firmware
7072 8x12半導體矩陣卡(適用于707A和708A)
7072-HV型8×12高壓半導體矩陣卡(適用于707A和708A)
7173-50型高頻雙刀4×12矩陣卡(適用于707A和708A)
7174A型8×12低電流高速矩陣卡(適用于707A和708A)
7079型滑道式機架安裝套件(適用于707A)
707B型半導體開關系統概述
半導體特性分析實驗室、技術開發實驗室、建模[1]實驗室和可靠性實驗室經常需要各種不同的源測量儀器,并且需要連接至多個裝置。開關系統[2]可以確保測試條件和測量具有極高的可靠性。如圖1所示,器件引腳與儀器之間的各種連接的可能性使得矩陣成為一種合適的開關配置。
吉時利公司為全球半導體廠商提供開關解決方案已有幾十年的經驗。吉時利最新的大型707B型[1]和708B[2]型開關主機延續了這一傳統,這兩款開關主機具有新型數字用戶界面設計,可提供較高的開關速度,更加簡單易用,并且不會干擾開關矩陣卡的低電流靈敏度。
半導體主要具有三大特性:1.熱敏特性半導體的電阻率隨溫度變化會發生明顯地改變。例如純鍺,濕度每升高10度,它的電阻率就要減小到原來的1/2。溫度的細微變化,能從半導體電阻率的明顯變化上反映出來。利用半...
半導體封裝簡介:半導體生產流程由晶圓制造、晶圓測試、芯片封裝和封裝后測試組成。半導體封裝是指將通過測試的晶圓按照產品型號及功能需求加工得到獨立芯片的過程。封裝過程為:來自晶圓前道工藝的晶圓通過劃片工藝...
LED燈是應用半導體材料制作成發光二極體來裝配成燈,所以屬于半導體;
6槽、半導體開關矩陣、每臺主機每機架的最大通道數或交叉點數多達576個
2636A型雙通道系統數字源表(1fA, 10A脈沖)
4200-SCS型半導體特性分析系統- 集成前沿的脈沖能力和精密DC測量,用于65nm節點及更小尺寸
Model 708B Single-Slot, Semiconductor Switching Matrix w/ up to 96 Crosspoints - New Features and Improved Performance
707A 6槽,開關矩陣,具有多達576通道
708A型單槽開關矩陣,具有96個通道
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實用標準文案 精彩文檔 建 平 縣 職 業 教 育 中 心 備 課 教 案 課 題 模塊(單元)第一章 項目(課) 半導體的主要特征 授課班級 11電子 授課教師 安森 授課類型 新授 授課時數 2 教學目標 知識目標 描述半導體的主要特征 能力目標 能夠知道 P型半導體和 N型半導體的特點 情感態度目標 培養學生的學習興趣,培養學生的愛崗敬業精神 教學核心 教學重點 半導體的主要特征 教學難點 P型半導體和 N型半導體的特點 思路概述 先講解半導體的特點,再講 P型半導體和 N型半導體的特點 教學方法 讀書指導法、演示法。 教學工具 電腦,投影儀 教 學 過 程 一、組織教學:師生互相問候,安全教育,上實訓課時一定要聽從老師的指揮,在實訓室不要亂動電源。 二、復習提問:生活中哪些電子元器件是利用半導體制作出來的? 三、導入新課: 我們的生活中根據導電能力的強弱可以分成哪幾種, 這節課我
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No. Type Vi Vo Fre Package Io ηmax OCP OTP SP 技術誤 差 同類PIN對PIN產品型 號 適用產品范圍 備注 1 TD1410 3.6~20 1.222~18 380KHz SOP-8 2A 95% Y ≤3% MPS1410/9141/ACT4060/A TC4012/FSP3126/ZA3020 等 便攜式DVD、LCD顯示驅動板。液晶顯示器、液晶電視、數碼相 框.電信ADSL.車載DVD/VCD/CD.GPS。安防等 TD1410采用CMOS工藝 /6寸晶圓。是一款高效率低損耗 ,工作穩定 ,性價比 很高使用面廣的 DC/DC電源管理芯片。 3 TD1534 1~20 0.8~18 380KHz SOP8 2A 95% Y ≤2% MP1513 TD1513 路由器,便攜式 DVD、機頂盒、平板電腦、筆記本電腦、 LCD顯示 驅動板 .液晶
半導體傳感器
利用半導體材料的各種物理、化學和生物學特性制成的傳感器。所采用的半導體材料多數是硅以及Ⅲ-Ⅴ族和Ⅱ-Ⅵ族元素化合物。半導體傳感器種類繁多,它利用近百種物理效應和材料的特性,具有類似于人眼、耳、鼻、舌、皮膚等多種感覺功能。優點是靈敏度高、響應速度快、體積小、重量輕、便于集成化、智能化,能使檢測轉換一體化。半導體傳感器的主要應用領域是工業自動化、遙測、工業機器人、家用電器、環境污染監測、醫療保健、醫藥工程和生物工程。半導體傳感器按輸入信息分為物理敏感、化學敏感和生物敏感半導體傳感器三類。
物理敏感半導體傳感器將物理量轉換成電信號的器件,按敏感對象分為光敏、熱敏、力敏、磁敏等不同類型,具有類似于人的視覺、聽覺和觸覺的功能。這類器件主要基于電子作用過程,機理較為簡單,應用比較普遍,半導體傳感器的無觸點開關應用尤廣。它們與微處理機相配合,能構成遙控、光控、聲控、工業機器人和全自動化裝置。下表列出常用的物理效應。
化學敏感半導體傳感器將化學量轉換成電信號的器件,按敏感對象可分為對氣體、濕度、離子等敏感的類型,具有類似于人的嗅覺和味覺的功能。這類器件主要基于離子作用過程,機理較為復雜,研制較難,但有廣闊的應用前景。通常利用的化學效應有:氧化還原反應、光化學反應、離子交換反應、催化反應和電化學反應(固體電解質濃淡電池反應)等。
生物敏感半導體傳感器將生物量轉換成電信號的器件,往往利用膜的選擇作用、酶的生化反應和免疫反應,通過測量反應生成物或消耗物的數量達到檢測的目的。生物敏感傳感器所用的敏感功能材料是蛋白質,而蛋白質分子只能同特定物質起化學反應。通常利用的生物學效應有抗原抗體反應、酶作用下的氧化反應、微生物活組織和細胞的呼吸功能等。
半導體傳感器
semiconductorsensor
利用半導體性質易受外界條件影響這一特性制成的傳感器。
根據檢出對象,半導體傳感器可分為物理傳感器(檢出對象為光、溫度、磁、壓力、濕度等)、化學傳感器(檢出對象為氣體分子、離子、有機分子等)、生物傳感器(檢出對象為生物化學物質)。
光傳感器根據光和半導體的相互作用原理制成的傳感器。通過在半導體中摻進雜質可以在禁帶中造成新的能級,可以人為地將光的吸收移至長波范圍。
半導體光傳感器種類很多,可以通過光導效應、光電效應、光電流等實現光的檢出,如光敏電阻、光電二極管、光電三極管、光電池等。改變結構,還可以制成具有新功能的光傳感器,例如靈敏度高和響應速度快的近紅外檢出器件、僅在特定波長范圍靈敏的器件、發光與受光器件處于同一襯底的器件、可進行光檢出和電流放大的器件(圖1)、光導膜與液晶元件相結合的器件、電荷耦合器件等。
溫度傳感器一般隨溫度的上升,半導體中載流子濃度增加、電阻降低。利用這種效應可以制成熱敏電阻。由于半導體載流子濃度與溫度有關,還會產生顯著的塞貝克效應。當P型半導體兩端存在溫度差墹T,熱端的空穴濃度大,因此空穴向冷端擴散,并在此端產生正的空間電荷場(圖2)。這個電壓(塞貝克電壓uS)約為150μV/K。對N型半導體,圖2中載流子為電子,冷端連接點為負。因此,同時使用P型與N型半導體電偶的uS可達300μV/K,比金屬的uS(40μV/K)大一個數量級。
半導體溫度傳感器分為兩類:接觸型和非接觸型。接觸型又分為熱敏電阻與PN結型兩種。
隨著溫度的變化,半導體感溫器件電阻會發生較大的變化,這種器件稱為熱敏電阻。常用的熱敏電阻為陶瓷熱敏電阻,分為負溫度系數(NTC)熱敏電阻、正溫度系數(PTC)熱敏電阻和臨界溫度電阻(CTR)。熱敏電阻一般指NTC熱敏電阻。
PN結溫度傳感器是一種利用半導體二極管、三極管的特性與溫度的依賴關系制成的溫度傳感器。非接觸型溫度傳感器可檢出被測物體發射電磁波的能量。傳感器可以是將放射能直接轉換為電能的半導體物質,也可以先將放射能轉換為熱能,使溫度升高,然后將溫度變化轉換成電信號而檢出。這可用來測量一點的溫度,如測溫度分布,則需進行掃描。
當對象溫度低、只能發射紅外線時,則須檢出其紅外線(見光電導探測器)。
磁傳感器磁傳感器主要基于霍爾效應和磁阻效應的原理。利用霍爾效應的器件稱為霍爾器件。當施加磁通B時,電阻增加率墹R/R可用下式表示
墹R/R∝μ2B2
式中μ為載流子遷移率。半導體的載流子遷移率(如INAS約為104厘米2/伏秒)比金屬(如Cu約為34.8厘米2/伏秒)大得多,所以半導體的磁阻效應很大。
半導體磁傳感器體積小、重量輕、靈敏度高、可靠性高、壽命長,在電子學領域得到應用。此外,還可利用磁效應制作長度與重量傳感器、高分辨(0.01度)的傾斜傳感器,以及測定液體流量等。
壓力傳感器半導體在承受壓力時禁帶寬度發生變化,導致載流子濃度和遷移率變化。這樣引起的電阻變化比金屬絲受壓時截面積減小引起的電阻變化要大兩個數量級。因此半導體壓力傳感器具有高靈敏度。將P型半導體與N型半導體組合使用還可制成靈敏度更高的壓力傳感器。擴散型半導體壓力傳感器采用集成電路工藝制成,可以提高性能,改進測量的精度。如加工硅單晶制成受壓膜片,在其表面用平面工藝擴散再制成壓力規,由于二者處在同一硅片上,可以減少滯后、提高精度。
使用半導體壓力傳感器測量生物體各部分的壓力比使用古老的脈壓、血壓測量方法,具有精度高、體積小、可在生物體自然狀態下測量和安全(微小電流)的優點。
濕度傳感器當半導體表面或界面吸附氣體分子或水分子時,半導體表面或界面的能帶發生變化。利用這種半導體電阻的變化可檢測氣體或濕度。半導體濕度傳感器具有體積小、重量輕的特點,實用的有ZnO-Cr2O3系、TiO2-V2O5系陶瓷濕度傳感器。ZnO-Cr2O3系陶瓷濕度傳感器用于室內空調,可精密控制濕度,與微機結合能自動去濕,節省電能。TiO2-V2O5系陶瓷濕度傳感器耐熱性好,可測量60℃以上的環境濕度,還可用于醫藥、合成纖維工廠中存在有機物蒸氣時的濕度測量。
氣體傳感器利用半導體與氣體接觸時電阻或功函數發生變化這一特性檢測氣體。氣體傳感器分為電阻式與非電阻式兩種。
電阻式采用SnO2、ZnO等金屬氧化物材料制備,有多孔燒結件、厚膜、薄膜等形式。根據半導體與氣體的相互作用是發生在表面還是體內,又分為表面控制型與體控制型。表面控制型電阻式傳感器包括SnO2系傳感器、ZnO系傳感器、其他金屬氧化物(WO3、V2O5、CdO、Cr2O3等)材料的傳感器和采用有機半導體材料的傳感器。體控制型電阻式傳感器包括Fe2O3系傳感器、ABO3型傳感器和燃燒控制用傳感器。這類傳感器可檢測甲烷、丙烷、氫、一氧化碳等還原性氣體,氧、二氧化氮等氧化性氣體,具有強吸附力的胺類和水蒸汽等。
非電阻式氣體傳感器利用氣體吸附和反應時引起的功函數變化來檢測氣體。它可分為金屬-半導體結二極管型傳感器(利用金屬與半導體界面上吸附氣體時,二極管整流特性的變化)、MOS二極管型傳感器(采用MOS結構,通過C-V特性的漂移檢測氣體)和MOSFET型傳感器(通過MOSFET的閾值電壓變化檢測氣體)。
半導體氣體傳感器靈敏度高,可用于可燃氣體防爆報警器,CO、H2S等有毒氣體的監測器。通過穩定性研究,一些傳感器可用于氣體濃度的定量監測。半導體氣體傳感器在防災、環境保護、節能、工程管理、自動控制等方面有廣泛的應用。
離子傳感器半導體離子傳感器體積很小,能直接插入生物體內進行連續測量,隨時監視患者的病情。
半導體表面的電阻隨垂直于表面的電場變化。利用這種場效應制成的絕緣柵場效應晶體管(IGFET)可作為化學傳感器。而在測量離子時,即稱為離子靈敏場效應晶體管(ISFET)。ISFET的柵絕緣層表面只對特定的離子產生響應并形成離子感應層。這種界面電位的變化通過FET的漏極電流變化檢出。ISFET的小型化不存在離子選擇電極電阻過大的問題,它的輸出阻抗很小。由于界面雙電層的穩定性,即使在濃度很低的情況下也能檢出界面電位的變化,因此具有很高的靈敏度(見場效應化學傳感器)。ISFET可用來測量H+、Na+、K+、Ca++、Ag+、NH嬃等陽離子和F-、Cl-、Br-、I-、CN-等陰離子,還可制成復合ISFET(即同一ISFET可測幾種不同的離子)和FET型的參考電極(REFFET)等。
生物傳感器改變ISFET敏感膜或采用其他結構可以檢出復雜的生物化學物質。這種傳感器用于醫療、食品、醫藥、環境保護等方面。例如,在臨床化學檢查中,用固定酵素作電極的方法對血液中葡萄糖、淀粉酶、甲胍乙丙脂、尿素、尿酸進行分析,迅速而又簡便。生物傳感器正向檢測更復雜的生物關聯物質、免疫物質、細胞和微生物的方向發展。
采用集成化技術,將半導體傳感器與信息處理電路集成于同一芯片,可以增加傳感器的功能。此外,還可以在同一襯底上制作能檢出不同對象的具有復合功能的半導體傳感器器件。已出現單片集成傳感器和混合集成傳感器,將傳感器與微處理機相結合可以制成具有自動補償功能和預知判斷功能的智能化器件。
半導體傳感器優點是靈敏度高、可靠性好、可實現多功能、小型化、智能化,缺點是多感性、選擇性差、在極限狀態下(例如高溫)不能使用。針對結晶型半導體傳感器的不足,人們正在研究無定形半導體傳感器。
半導體中有兩種載流子,即價帶中的空穴和導帶中的電子,以電子導電為主的半導體稱之為N型半導體,與之相對的,以空穴導電為主的半導體稱為P型半導體。 “N”表示負電的意思,取自英文Negative的第一個字母。在這類半導體中,參與導電的 (即導電載體) 主要是帶負電的電子,這些電子來自半導體中的施主。凡摻有施主雜質或施主數量多于受主的半導體都是N型半導體。例如,含有適量五價元素砷、磷、銻等的鍺或硅等半導體。
由于N型半導體中正電荷量與負電荷量相等,故N型半導體呈電中性。自由電子主要由雜質原子提供,空穴由熱激發形成。摻入的雜質越多,多子(自由電子)的濃度就越高,導電性能就越強。