什么是pn结权威发布_什么是pn结?它是怎么形成的?(2024年12月精准访谈)
华为海思2025秋招模拟芯片真题解析 华为海思2025届秋招模拟芯片真题(2024年8月28日) 单选题 1️⃣ 阻抗匹配的目的是什么? A. 吸收负载上的寄生电容 B. 使源端看到的输入阻抗与源阻抗匹配 C. 减少附加的噪声和失真 D. 实现最大功率传输 2️⃣ 衡量ADC采样时钟对NR的影响,关注哪种jitter? A. 长期jitter B. 周期jitter C. 随机jitter D. 循环jitter 3️⃣ 两个电路图中,若每个MOS管相同,且每个支路的偏置电流IB相等,不考虑器件衬偏效应和稳定性问题,以下说法正确的是? A. -3dB带宽相同 B. DC增益相同 C. 输出摆幅相同 D. GBW相同 4️⃣ 肖特基势垒二极管与PN结二极管的有效开启电压比较? A. 肖特基势垒二极管高 B. PN结二极管高 C. 两者相同 D. 不确定 华为海思2025届秋招模拟芯片真题(2024年9月26日) 单选题 1️⃣ 下图lout/li=(Vcc/lout)/(lin/Beta)=10,Beta=10,答案是? A. 0.98 B. 0.94 C. 0.96 D. 14 2️⃣ 单管放大器中,共栅、共漏、共源级哪种是正确的? A. 共栅 B. 共漏 C. 共源级 D. 以上都不是 3️⃣ PMOS阈值电压的绝对值随温度降低而如何变化? A. 先增加后降低 B. 降低 C. 不变 D. 增加 4️⃣ 关于预加重和去加重的描述,正确的是? A. 预加重增加低频分量,去加重减小高频分量 B. 预加重增加低频分量,去加重增加高频分量 C. 预加重增加高频分量,去加重减小低频分量 D. 预加重增加高频分量,去加重增加低频分量
半导体芯片的秘密:PN结的耗尽层 载流子,这个概念你可能已经很熟悉了,但你真的了解它的本质吗?载流子是电流的载体,指的是那些可以自由移动的带电微粒。 当P型半导体和N型半导体接触时,它们之间会形成一个特殊的区域,叫做耗尽层。那么,什么是P型半导体和N型半导体呢? P型半导体:这是一种杂质半导体,其中空穴的浓度远大于自由电子的浓度。尽管空穴浓度大,但P型半导体整体上仍然呈现电中性。这是因为当B原子掺入硅晶体后,B原子会夺走硅原子最外围的一个电子,使得B原子带负电,而被夺走电子的硅原子则带正电。 那么,为什么P型半导体中的空穴浓度会大于自由电子的浓度呢?即使在未掺杂的情况下,硅晶体内部也有电子和空穴(由热激发引起),且它们的浓度相等。但当B原子掺入后,B原子夺取了一部分硅原子的最外围电子,这些电子被B原子牢牢束缚住,不能算作自由电子。这样,空穴的浓度就增加了,而自由电子的浓度则减小了。 ᠥ𝓐型半导体和N型半导体接触时,由于P型半导体中多子为空穴,N型半导体中多子为电子,所以在浓度梯度的作用下,P型半导体中的空穴会流入N型半导体中,使原本电中性的N型半导体带正电。同时,N型半导体中的电子会流入P型半导体中,使原本电中性的P型半导体带负电。这些流入的电子和空穴会中和原本半导体中的空穴和电子,使局部带正电和负电(其实也是整体带正电和负电),因此在接触面的局部区域产生一个由N指向P的内建电场。 这个内建电场会阻止P型半导体中的空穴进一步向N型半导体中扩散。当内建电场力和驱动扩散的浓度梯度的力相等时,PN内部形成一个动态平衡的载流子环境。即P型半导体中的空穴进入到N型半导体中的最远距离固定了,N型半导体中自由电子进入到P型半导体中的最远距离也固定了。这两个距离之间的区域被称之为耗尽层。
上海交通大学874考研经验分享+晒通知书 大家好,今天来分享一下我备考上海交通大学874半导体物理与器件的经验和一些心得,顺便晒一下我的通知书吧! 首先,我是去年9月底决定要跨考874的,本科是交大材料专业。考虑到往年的分数线和有限的复习时间,我决定先定个小目标——考个360分。结果最后也确实差不多是这个分数,感觉还是挺顺利的。 接下来,有同学问我考研的事情,我整理了一些常见问题,希望能帮到大家: 参考书目 上海交通大学874的参考书主要是刘恩科的《半导体物理》和陈星弼的《微电子器件》。半导体物理主要考1-8章,微电子器件主要考2-4章,也就是pn结、BJT和MOSFET这三个器件。 初试试题 初试试题一般是7-8道大题,前几题是半导体物理的内容,后几题是微电子器件的内容(一般是BJT和MOSFET各一题)。 复试内容 复试总分200分,笔试和面试各占100分。最终总分是初试500分+复试200分直接加和的总分择优录取。初试真的很重要,但复试也不会歧视。 复试笔试️ 复试笔试有三门可选:电路基础、微机电系统和纳米材料。考生可以在考场看完试卷后再选择,考试时间很充足。 复试面试助⨯一般有4-5名老师面试一位同学。首先是自我介绍(中英文均可),老师会在这期间看你的简历。自我介绍不用太紧张,表现积极阳光的精神面貌就好。之后的问题一般根据你的简历来,可能会问你简历上的项目,如果没有特别的项目就会问一些专业知识。 英文问答㯸 面试还会有英文问答,一般是一个专业问题和一个生活问题。我在今年3月份面试时,老师就问我MOSFET的全称是什么以及解释它的基本原理,还问了我喜欢什么类型的歌。 报考选择늦奐时除了报考本校,还有四个联培基地可以选择,除了四川实验室都在上海周边。需要注意的是清源研究院学费会贵一些,另外联培基地都是做设计方向研究的。 分数线预测 874已经冷了三年了,估计今年分数线会迎来小涨,不过据我估计考个340应该够了。祝大家好运! 最后,如果还有想问的问题欢迎在评论区提问,奉劝各位工科考生一定要学好数学和专业课。八月开始依然是大有可为的时间,加油!ꀀ
二极管全解析:从基础到应用 ᤺极管,作为电子电路中的明星元件,你真的了解它吗?今天,让我们一起走进二极管的神奇世界! 餺极管的核心原理在于其PN结的单向导电性。通过在PN结上加上引线和封装,我们得到了一个能够单向导电的二极管。 ᤺极管的特性包括单向导电性。当外加反向电压在一定范围内时,二极管处于截止状态,电流极小。但一旦超过某个数值,反向电流会突然增大,这就是电击穿现象,二极管将失去单向导电性。 那么,什么是N型半导体和P型半导体呢?N型半导体电子浓度高,主要靠自由电子导电;而P型半导体则以带正电的空穴导电为主。 ᐎ结,这个神奇的交界,将P型和N型半导体结合在一起。在电子器件中,如半导体二极管和双极性晶体管,都广泛应用了PN结。 示极管的应用也是多种多样。整流二极管可以将交流电变为直流电,是低频整流电路的常用选择。而桥式整流堆则能更有效地调整电流方向。 瞬态电压抑制二极管(TVS)则是一种高效的保护器件,当受到反向瞬态高能量冲击时,它能迅速降低阻抗,吸收浪涌功率,保护电路中的精密元件。 𘥅电二极管则是对光敏感的元件,可用于各种物体检测、光电控制等场景。而发光二极管(LED)则能将电能转化为光能,为我们带来光明。 稳压二极管利用PN结的反向击穿状态来稳定电压,确保电路的稳定运行。肖特基二极管则是利用金属半导体结原理制作的热载流子二极管。 此外,还有开关二极管、激光二极管、变容二极管、双向触发二极管等多种类型的二极管,它们在电子电路中发挥着各自的作用。 诼你是否对二极管有了更深入的了解呢?让我们一起探索电子世界的奥秘吧!
LED灯珠 最近我在家里换了几盏灯,居然发现LED灯珠比传统灯泡好用太多了!不仅亮度高,而且超级节能。今天就来分享一下我对LED灯珠的了解,让你也对它们刮目相看! LED灯珠的工作原理和优点 LED灯珠其实是通过PN结的单向导电性来工作的。当我们给灯珠施加电压时,电子和空穴在PN结附近复合,释放能量,发出光来。相比传统灯泡,LED灯珠有很多优点:它们的能耗低,响应速度快,寿命长,更环保!ᠦ家里的一些LED灯用了一年多都还像新的一样,真的是省钱又省心。尤其是在显示器和交通信号灯中,LED灯珠的响应速度和节能效果都非常突出。 堌ED灯珠的种类及应用 LED灯珠的种类可以说是五花八门。你可以找到普通单色、高亮度、甚至能变色的LED灯珠!在家里,普通单色的灯珠就足够日常使用了,比如暖白光适合客厅,而冷白光更适合阅读区。而高亮度灯珠在汽车灯和舞台灯光中应用得比较多,亮度真的惊人!✨ 我曾经在朋友家看到她用贴片灯珠做装饰照明,那种小巧的设计让整个房间瞬间变得温馨又现代。 ♂️ 如何判断LED灯珠的质量 要判断一个LED灯珠的好坏,其实很简单。我们可以用LED测试笔或者万用表来测试灯珠是否正常发光。如果没有工具,观察灯珠的外观也能看出端倪,比如颜色不正或者有发黄现象就可能是坏的。 我特别注意灯珠的芯片大小和数量,芯片越大,亮度越高。此外,灯珠的焊线质量也很重要,好的焊线通常比较粗且耐用。显色指数也是一个关键指标,高显色指数的灯珠能让物体颜色更真实。 LED灯珠真的是现代照明的好帮手!它们不仅节能环保,还能满足各种照明需求。如果你对LED灯珠还有什么疑问或者想了解更多,欢迎在评论区留言哦!我会继续分享更多有趣的小知识,期待看到你的留言!
电子电路保护必备:10种元器件详解 电子电路在过压、过流、浪涌等情况下容易损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,电路保护显得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。 电路保护的意义是什么? 在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要。电路保护的意义在于: 保护电路板:随着电路板的集成度越来越高,板子的价格也随之增加,因此需要加强保护。 降低能耗:半导体器件的工作电压有越来越低的趋势,电路保护可以降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。 车载设备:车载设备的使用环境比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。 通信设备:通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。 电子设备故障:大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者过流现象造成的。随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。 常用的电路保护元件有哪些? 防雷器件 陶瓷气体放电管:应用最广泛的防雷器件,通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。 半导体放电管:利用晶闸管原理制成,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。 玻璃放电管:20世纪末新推出的防雷器件,兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点。 电路保护在电子产品中至关重要,通过合理选择和使用这些保护元件,可以有效提高电子设备的可靠性和使用寿命。
PN结加反偏电压耗尽层会加宽这点我知道,但是为什么不能导通呢?负极过来的电子填补P区的空穴使耗尽层左半部分整体显负电并且加宽,后面负极源源不断的电子不应该推动耗尽层左半部分的电子往右半部分空穴移动吗?而且电源正极也在吸引N区的电子,内外电场方向相同为什么不会导通呢 ″负极过来的电子填补P区 空穴使耗尽层左半部分整体显负电并且加宽″这句我说的不对改正,负极过来的电子只是加宽耗尽层,左半部分整体显负电是因为扩散效应 顶 顶
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