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  1. 國泰費城半導體 相關

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搜尋結果

  1. 概述 [ 編輯] 從消費來看中國目前是全球最大的半導體市場。. 2020年,中國佔全球晶片銷售額的53.7%,即4,461億美元中的2,394.5億美元。. 然而,很大一部分是從跨國供應商進口的。. 2020年,進口占晶片總銷售額的83.38%(1,997億美元)。. 為此,中國推出了一系列 ...

  2. 台灣半導體產業 ,包括 半導體製造 、 設計 和 封裝 ,是台灣 IT產業 的重要組成部分。 [1] 其競爭優勢在 代工晶圓 製造能力和完整的產業 供應鏈 [1] [2] ,台灣在全球 半导体产业 中有一定程度的影響力,其中的 台積電 佔全球晶元代工市場的50%以上 [3] 。 2020年,該行業的產值達到1150億美元。 [4] 参考资料. ^ 1.0 1.1 Emerging Industries. Taiwan.com.au. [2011-01-19]. ( 原始内容 存档于2009-09-15). ^ The Status of the Semiconductor Industry in Taiwan (PDF).

  3. 國家半導體 (英語: National Semiconductor ;又译“ 国民半导体 ” [1] )曾是最大的 半導體 製造商之一,專於 類比元件 及 子系統 ,總部位於 美國 加州 聖塔克拉拉 ,產品包括電力管理電路、顯示器驅動、音頻與運算放大器、通訊接口產品及數據轉換方案。 國家半導體的主要市場包括無線耳機、顯示器及多個廣泛的電子市場,包括 醫學 、 汽車 、 工業 與試驗與測量應用。 國家半導體於1959年5月27日由數名 斯派里公司 (Sperry Rand Corporation)的工程師創立,多年來收購了數家公司,如在1987年收購 仙童半導體公司 與在1997年收購 Cyrix 。

    • 概括
    • 電導率
    • 能帶結構
    • 載流子的產生與復合
    • 摻雜
    • 材料的製造
    • 延伸閱讀
    • 外部連結

    半導體和絕緣體之間的差異主要來自兩者的能帶寬度不同。絕緣體的能帶比半導體寬,意即絕緣體價帶中的載子必須獲得比在半導體中更高的能量才能跳過能帶,進入導帶中。室溫下的半導體導電性有如絕緣體,只有極少數的載子具有足夠的能量進入導帶。因此,對於一個在相同電場下的本徵半導體和絕緣體會有類似的電特性,不過半導體的能帶寬度小於絕緣體也意味著半導體的導電性更容易受到控制而改變。 純質半導體的電氣特性可以藉由植入雜質的過程而永久改變,這個過程通常稱為摻雜。依照摻雜所使用的雜質不同,摻雜後的半導體原子周圍可能會多出一個電子或一個電洞,而讓半導體材料的導電特性變得與原本不同。如果摻雜進入半導體的雜質濃度夠高,半導體也可能會表現出如同金屬導體般(類金屬)的電性。在摻雜了不同極性雜質的半導體界面處會有一個內建電場(b...

    在常溫下,半導體的電導率介於金屬導體(~10 7 {\displaystyle 10^{7}} S/m)和絕緣體(10 − 15 {\displaystyle 10^{-15}} < S/m)之間,一般為 10 5 {\displaystyle 10^{5}} ~10 − 7 {\displaystyle 10^{-7}} S/m 。

    半導體中的電子所具有的能量被限制在基態與自由電子之間的幾個能帶裡,在能帶內部電子能量處於準連續狀態,而能帶之間則有帶隙相隔開,電子不能處於帶隙內。當電子在基態時,相當於此電子被束縛在原子核附近;而相反地,如果電子具備了自由電子所需要的能量,那麼就能完全離開此材料。每個能帶都有數個相對應的量子態,而這些量子態中,能量較低的都已經被電子所填滿。這些已經被電子填滿的量子態中,能量最高的就被稱為價電帶。半導體和絕緣體在正常情況下,幾乎所有電子都在價電帶或是其下的量子態裡,因此沒有自由電子可供導電。 半導體和絕緣體之間的差異在於兩者之間能帶間隙寬度不同,亦即電子欲從價帶跳入導電帶時所必須獲得的最低能量不一樣。通常能帶間隙寬度小於3電子伏特(eV)者為半導體,以上為絕緣體。 在絕對零度時,固體材料中的所...

    當離子化的輻射能量落在半導體時,可能會讓價帶中的電子吸收到足夠能量而躍遷至導帶,並在價帶中產生一個電洞,這種過程叫做電子-電洞對的產生(generation of electron-hole pair)。而其他夠大的能量,如熱能,也可以同樣產生出電子-電洞對。 電子-電洞對則會經由復合的過程而被消滅。根據能量守恆的觀念,在導帶中的電子必須回到價帶,將所得到的能量釋放出來。能量釋放的形式包括熱能或輻射能,而這兩種能量量子化後的表徵分別是聲子以及光子。 對於處在穩態的半導體而言,電子-電洞對的產生與復合速率是相等的。而在一個已給定的溫度下,電子-電洞對的數量可由量子統計求得。量子力學處理此類問題時必須同時遵守能量以及動量守恆。

    半導體之所以能廣泛應用在今日的數位世界中,憑藉的就是其能藉由在本質半導體加入雜質改變其特性,這個過程稱之為摻雜。摻雜進入本質半導體的雜質濃度與極性皆會對半導體的導電特性產生很大的影響。而摻雜過的半導體則稱為雜質半導體。

    為了滿足量產上的需求,半導體的電性必須是可預測並且穩定的,因此包括摻雜物的純度以及半導體晶格結構的品質都必須嚴格要求。常見的品質問題包括晶格的位錯(dislocation)、孿晶面(twins)或是堆垛層錯(英語:Stacking-fault energy)(stacking fault) 都會影響半導體材料的特性。對於一個半導體元件而言,材料晶格的缺陷(晶體缺陷)通常是影響元件性能的主因。 目前用來成長高純度單晶半導體材料最常見的方法稱為柴可拉斯基製程(鋼鐵場常見工法)。這種製程將一個單晶的晶種(seed)放入溶解的同材質液體中,再以旋轉的方式緩緩向上拉起。在晶種被拉起時,溶質將會沿著固體和液體的介面固化,而旋轉則可讓溶質的溫度均勻。

    材料科學

    1. 導體 2. 絕緣體 3. 半導體材料 4. PN接面

    物理學

    1. 固體物理學 2. 物理化學 3. 熱力學 4. 電路學 5. 電子學 6. 積體電路

    工業

    1. 半導體元件製造 2. 半導體封裝

    Howstuffworks' semiconductor page(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
    NSM-Archive(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Physical Properties of Semiconductors
    Semiconductor Concepts at Hyperphysics(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
  4. 費城(英語: Philadelphia ),即費拉德爾菲亞,也常被簡稱為菲利(英語: Philly )是美國 賓夕法尼亞州人口最多、面積最大的都市(但不是該州州府),以及美國第六大城,在19世紀之前曾是美國第一大城市。根據2020年人口普查數據,全市人口為1,603,797人。市中心的人口在全美國排名第六,僅次於 ...

  5. 半導體 (德語: Halbleiter, 英語: Semiconductor, 法語: Semi-conducteur ),是一种 电导率 在 绝缘体 至 导体 之间的物质或材料。 半导体在某个温度范围内,随温度升高而增加电荷 载流子 的浓度,使得电导率上升、 电阻率 下降;在绝对零度时,成为绝缘体。 依有无加入 掺杂剂 ,半导体可分为: 本征半导体 、 杂质半导体 (n型半导体、p型半导体)。 电导率 容易受控制的半导体,可作为資訊处理的元件材料。 从科技或是经济发展的角度来看,半导体非常重要。 很多电子产品,如 電腦 、 移动电话 、数字录音机的核心单元都是利用半导体的电导率变化来处理資訊。

  6. 員工人數. 5800人(2010年). 網站. http://www.national.com. 國家半導體 (英語: National Semiconductor ;又譯「 國民半導體 」 [1] )曾是最大的 半導體 製造商之一,專於 類比元件 及 子系統 ,總部位於 美國 加州 聖塔克拉拉 ,產品包括電力管理電路、顯示器驅動、音頻 ...

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