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1.
何德湛  陈益清 《物理》1992,21(4):253-254
高压功率器件台面形成的方法,一般有磨角法[1]、化学腐蚀法[2-4]喷砂法[3].磨角法是将大的片子用超声切割法切割成一个个较小的圆片,去制作器件管芯,然后一个个去磨角.此法能降低表面电场,提高击穿电压.但是,这样做速度慢,效率低.化学腐蚀法及喷砂法,不用将管芯一个个去磨角,就能在整个片子上每个管芯都形成了台面结构,效率比磨角法大大提高.化学腐蚀法是目前常用的办法,但从器件物理观点来分析,此法所形成的台面角度,对降低表面电场,提高击穿电压来说不算合理.采用本专利制得的器件,既有较高的击穿电压,又不用一个个管芯去磨角费时间,兼顾…  相似文献
2.
在实验研究的基础上,对晶体管二次击穿现象的原因提出一种新的观点,并进而讨论避免二次击穿的思路。  相似文献
3.
 以适合亚微米器件的流体动力学模型为基础,建立了1维数值模拟程序,程序中采用耦合牛顿法求解非线性方程组。应用该程序对亚微米1维弹道二极管进行了瞬态数值模拟,分析了外加低电压和高电压脉冲情况下的电场强度、载流子浓度、载流子温度等参数的变化情况。低电压脉冲下的结果与文献一致;对于文献中并未开展的高电压脉冲下的模拟,得到了器件处于非正常工作状态的各参数分布曲线,并尝试用二次击穿理论对结果进行分析。结果显示:随着外电压的升高,载流子的碰撞电离将导致少子空穴浓度急剧增大,并达到与电子浓度相同的量级,这时在器件分析中空穴方程已不能省略,并且载流子浓度将取代掺杂浓度控制电势分布,并进而影响电场及电流密度,涌极附近电场将增强,电流密度也将迅速增加。结论可为研究瞬态电磁脉冲对2维器件的损伤效应提供参考。  相似文献
4.
金书筍 《应用声学》1992,11(1):49-49
北京市新技术产业试验区的金星超声波应用技术研究所最近完成了VMOS大功率管超声波发生器及VMOS超声波清洗机。。其超声波功率从150W至1000W,频率为35KC和28KC,构成了新型的超声波清洗机系列。VMOS功率器件与晶体管比具有高开关速度、低开关损耗,低拖尾电流、对温度不敏感、无二次击穿,栅极电压激励所需信号功率小等优点,这使得VMOS超声波清洗机发生器可靠性高、效率高、体积小、重量轻。采用大功率VMOS器件制做超声波清洗  相似文献
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