来源:OFweek电子工程网2015-02-04
台积电表示,16nm finfet工艺能够显著改进芯片性能、功耗,并降低漏电率,栅极密度是台积电28nm hpm工艺的两倍,同等功耗下速度可以加快超过40%,同频率下功耗则可以降低超过60%。
来源:OFweek 锂电网2015-01-16
基金资助领域主要包括:适合石墨烯基电子设备的制备;石墨烯电子、结构、机械、振动等性能表征与操控;石墨烯纳米结构制备和表征及性能操控;石墨烯与衬底材料、栅极材料相互作用的理解和控制;输运研究(如声子和电子传输
来源:中国产业洞察网2015-01-09
2、德国石墨烯行业发展重点方向基金资助领域主要包括:适合石墨烯基电子设备的制备;石墨烯电子、结构、机械、振动等性能表征与操控;石墨烯纳米结构制备和表征及性能操控;石墨烯与衬底材料、栅极材料相互作用的理解和控制
来源:北极星电力网2014-11-27
电机系统领域,集中突破高效电机新材料、绝缘栅极型功率管(igbt)、高效电机专用制造设备、稀土永磁无铁芯电机、特种非晶电机和非晶电抗器、特大功率高压变频、无功补偿控制系统、高效风机水泵等机电装备整体化设计等核心技术瓶颈
来源:能源观察网2014-11-24
ibm 的研究人员开发出了石墨烯场效应晶体管,其截止频率可达100ghz,频率性能远超相同栅极长度的最先进硅晶体管的截止频率(40ghz)。(三) 传感器领域。
来源:北极星环保网2014-11-06
来源:金投能源2014-10-29
如采用激光刻槽埋栅极技术,也就是说利用激光技术在硅表面上刻槽,然后填入金属,以起到前表面电接触栅极的作用。与标准的前表面镀敷金属层相比,这种技术的优点能减少屏蔽损耗。
来源:能源观察网微信2014-10-24
ibm 的研究人员开发出了石墨烯场效应晶体管,其截止频率可达100ghz,频率性能远超相同栅极长度的最先进硅晶体管的截止频率(40ghz)。(四)生物医学领域。
来源:能源观察网微信2014-10-22
来源:OFweek太阳能光伏网2014-10-16
以merlintm这个品牌面世的新技术,其主要部件包括一个可以代替三条银制汇流条的灵活栅极。但该技术也在段时间内难以量产。
来源:北极星电力网2014-08-25
高压变频调速技术,采用关键部件绝缘栅极型功率管(igbt)以及特大功率高压变频调速技术、曲叶型系列离心风机技术。1.1.3 余热余压余气利用余热发电关键技术和设备。
来源:日经技术在线2014-07-09
该igbt在栅极形成方面,采用了离子注入与外延膜生长组合的ie构造。已通过实验证实,使用这些器件以及新开发的高温高耐压密封材料,在250℃下实施5kv开关操作时,可实现20a以上、2s的开关工作。
来源:百度文库2014-07-04
ic1的脚1与ic2的脚6相连接,使ic2的比较器1同相输入端的电压降低,触发器q输出高电平,v1导通,ic2的脚7放电,使ic1的脚1电平被拉低于1v,则ic1输出关闭,s1因无栅极驱动信号而关闭,使电路得到保护
来源:中国电力电子产业网2014-05-19
vishay推出新系列高功率、大电流栅极电阻2014 年 5 月15 日 日前,vishay intertechnology, inc.宣布,推出新系列高功率、大电流栅极电阻---gre1。
来源:中国电力电子产业网2014-05-07
轻型直流输电hvdc light,以电压型换流器(vsc) 和绝缘栅极双极晶体管( igbt) 为基础,可在无源逆变方式下运行,更方便连接各种分散式电源。
来源:北极星电力网(原创)2014-05-06
双方的这一合作所产生的协作优势包括:例如:sic 电源开关专用的隔离式栅极驱动器hades 技术;高温 sic mosfet;及 sic 传感元件的高温信号调节器。...cissoid 拥有高温隔离式栅极驱动器、高压 sic mosfet 开关等强大的半导体产品与评估套件组合。其他产品还包括直流到直流转换器和线性稳压器、功率驱动器 ic、通用 ic 及分立组件。
来源:电子工程世界2014-03-21
bq25505采用自动功率多路复用器栅极驱动器,可通过能量采集电源与原电池实现无缝系统工作,在能量采集器不提供电能时,也能提供恒定电源,从而满足系统工作需要。
来源:新电子2014-03-18
在桥式电路和大功率应用情况下,为了避免干扰,在igbt关断时,栅极加负电压,一般在-5- 15v,保证igbt的关断,避免miller效应影响。...4、影响igbt可靠性因素1)栅电压igbt工作时,必须有正向栅电压,常用的栅驱动电压值为15~187,最高用到20v, 而棚电压与栅极电阻rg有很大关系,在设计igbt驱动电路时, 参考igbt datasheet
来源:科学时报 作者:张娟2014-02-11
具体目标包括:优化关键的加工技术,涉及接触电阻、栅极堆栈、钝化、带隙工程和不同二维材料的整合;确定制造石墨烯基高频集成电路面临的关键技术瓶颈,并开发相应的解决方案;针对石墨烯基高频器件的制造提出新理念;