• 短路和击穿的区别

    短路是指电流从电源的正极流出,不经过负载就直接流回电源负极的不正常状态,通常会导致严重的过流,也指某元件的两极直接被导线相连。而击穿是指绝缘介质在高电压的作用下被损坏,通常会导致漏电或短路。击穿并不意味着短路,而短路也不一定是由于击穿所导致

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    2023-5-27
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  • 介电函数的实部和虚部分别表示什么物理意义

    介电常数是媒质在外加电场时对外加电场的响应。从微观上看,就是形成了很多的电偶极子。其中虚部表征形成电偶极子消耗的能量。一个物理量存在实部和虚部说明它除了有数值的大小外,还有相位的先后波函数是波,自然有要用相位去描述,比如波函数的解里同时有c

    2023-5-21
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  • 提高绝缘子污闪电压的办法

    提高绝缘子防污闪电压的办法主要是设法提高绝缘子的防污闪能力。而这可从如下几个方面入手:1)提高绝缘子表面的光洁度,对于瓷绝缘子,可以从改变釉表面入手;2)优化绝缘子的结构,主要优化绝缘子的伞裙结构,使之尽可能不粘污秽物;3)改善绝缘

    2023-4-26
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  • 电介质分类

    (一)按照形态电介质以形态来分可以分成气体,液体和固体三大类。空气就是一种电介质,在通常情况下都是以空气力介质的,比如常见的空气开关。液体介质常见的有介质油,主要用在油开关中。该种油的作用不但起绝缘的作用,还起着灭弧作用。还有变压器中所

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    微电子学与固体电子学考研的专业课与报考单位有关,具体的专业课考试科目以招生单位的专业目录为准。例如,天津大学(080903)微电子学与固体电子学考研的专业课为(813)半导体物理或电介质物理 。具体考试科目情况如下:1 (101)思想政治理

    2023-4-26
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  • 半导体材料中介电常数为什么要修正

    半导体材料中介电常数要修正的原因:采用连续电介质理论计入对材料介电常数的修正,利用变分法讨论半导体单异质结中界面附近的单电子束缚于施主杂质的基态结合能.对AlxGa1-xAsGaAs和GaxIn1-xNInN等几种半导体异质结做了数值计

    2023-4-26
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  • 介电常数计算公式

    介电常数计算公式是ε=4πKdCS,相关知识介绍如下:1、简介:介电常数是反映压电智能材料电介质在静电场作用下介电性质或极化性质的主要参数,通常用ε来表示。不同用途的压电元件对压电智能材料的介电常数要求不同。当压电智能材料的形状、尺寸一

  • 介电常数是多少 ?

    介电常数是反映压电智能材料电介质在静电场作用下介电性质或极化性质的主要参数,通常用ε来表示。不同用途的压电元件对压电智能材料的介电常数要求不同。当压电智能材料的形状、尺寸一定时,介电常数ε通过测量压电智能材料的固有电容CP来确定。根据物

    2023-4-26
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  • 半导体材料中介电常数为什么要修正

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    2023-4-26
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  • 半导体击穿电压公式

    击穿电压是使电介质击穿的电压,电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。 在强电场作用下,固体电介质丧失电绝缘能力而由绝缘状态突变为良导电状态。导致击穿的

    2023-4-26
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  • 半导体击穿电压公式

    击穿电压是使电介质击穿的电压,电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。 在强电场作用下,固体电介质丧失电绝缘能力而由绝缘状态突变为良导电状态。导致击穿的

    2023-4-26
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  • 介电常数计算公式

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    2023-4-26
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  • 玻璃是导体吗

    玻璃不是导体也不是半导体,是绝缘体;但条件发生变化即红炽状态的玻璃就变成导体了。玻璃是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料,另外加入少量辅助原料制成的。玻璃是绝缘体

  • 半导体击穿电压公式

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    2023-4-26
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  • 暖菜板和加热板有什么区别

    暖菜板的原理是什么?它是通过微电脑温控装置,始终将食物保持在70~95度的最佳进食温度的产品。暖菜板的机体还是用全金属制作,加热食物没有异味,外壳CNC加工追求更薄更实用。暖菜板上形成3D热能空间,保住食物温度同时锁住美味,50℃-130℃

  • low-k的low-k有什么作用?

    在集成电路内部,由于ILD(Inter Layer Dielectrics,层间电介质)的存在,导线之间就不可避免地存在分布电容,或者称之为寄生电容(图2)。分布电容不仅影响芯片的速度,也对工作可靠性构成严重威胁。从电容器容量计算公式中我们

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    2023-4-26
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  • 半导体击穿电压公式

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    2023-4-26
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