深度解读:到底什么是IGBT?(二)

1)高电压:一般的MOSFET如果Drain的高电压,很容易导致器件击穿,而一般击穿通道就是器件的另外三端(S/G/B),所以要解决高压问题必须堵死这三端。Gate端只能靠场氧垫在Gate下面隔离与漏的距离(Field-Plate),而Bulk端的PN结击穿只能靠降低PN结两边的浓度,而最讨厌的是到Source端,它则需要一个长长的漂移区来作为漏极串联电阻分压,使得电压都降在漂移区上就可以了。 2) 大电流:一般的MOSFET的沟道长度有Poly CD决定,而功率MOSFET的沟道是靠两次扩散的结深差来控制,所以只要process稳定就可以做的很小,而且不受光刻精度的限制。而器件的电流取决于W/L,所以如果要获得大电流,只需要提高W就可以了。 所以上面的Power MOSFET也叫作LDMOS (Lateral Double diffusion MOS)。虽然这样的器件能够实现大功率要求,可是它依然有它固......阅读全文

深度解读:到底什么是IGBT?(二)

  1)高电压:一般的MOSFET如果Drain的高电压,很容易导致器件击穿,而一般击穿通道就是器件的另外三端(S/G/B),所以要解决高压问题必须堵死这三端。Gate端只能靠场氧垫在Gate下面隔离与漏的距离(Field-Plate),而Bulk端的PN结击穿只能靠降低PN结两边的浓度,而

深度解读:到底什么是IGBT?(四)

  2) 阳极短接(SA: Shorted-Anode):它的结构是N+集电极间歇插入P+集电极,这样N+集电极直接接触场截止层并用作PN二极管的阴极,而P+还继续做它的FS-IGBT的集电极,它具有增强的电流特性且改变了成本结构,因为不需要共封装反并联二极管了。实验证明,它可以提高饱和电流,降

深度解读:到底什么是IGBT?(一)

    电的发现是人类历史的革命,由它产生的动能每天都在源源不断的释放,人对电的需求不亚于人类世界的氧气,如果没有电,人类的文明还会在黑暗中探索。  然而在电力电子里面,最重要的一个元件就是IGBT。没有IGBT就不会有高铁的便捷生活。  一说起IGBT,半导体制造的人都以为不就是一个分立器

深度解读:到底什么是IGBT?(三)

  另外,这样的结构好处是提高了电流驱动能力,但坏处是当器件关断时,沟道很快关断没有了多子电流,可是Collector(Drain)端这边还继续有少子空穴注入,所以整个器件的电流需要慢慢才能关闭(拖尾电流, tailing current),影响了器件的关断时间及工作频率。这个可是开

深度解读:什么是“煤改气”“煤改电”补贴?

  近日,天津市武清区一位张姓市民向本刊“读者关心的能源话题”栏目提问:“都说‘煤改气’‘煤改电’有补贴,那补贴究竟补在了哪里?”记者经多方了解发现,不少用户都在关注这一话题,并且也存在同样的疑问。为此,记者专门对国家和部分地方“煤改气”“煤改电”相关补贴政策进行了一番梳理,为提出问题的用户释疑解惑

带你看看到底什么是色域?(二)

  我们在很多地方都能看到,RGB这个三个字母,那么RGB代表的究竟是什么呢,R就是Red红色,G就是Green绿色,B就是Blue蓝色,我们看到上面这种图就可以简称为色域图,RGB就是代表了角落里的三种颜色,这个图就是从光谱演变而来的,中间的面积就是人眼可见光的范围,而色域就是这种范围的一

IGBT的检测方法(二)

  二、场效应管的使用注意事项  (1)为了安全使用场效应管,在线路的设计中不能超过管的耗散功率,最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。  (2)各类型场效应管在使用时,都要严格按要求的偏置接人电路中,要遵守场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结,N沟道管栅极不能

到底什么是数码显微系统?

  数码显微镜属于带数码相机的光学显微镜,无需配备目镜。电子监控器显示屏会直接显示观察和分析的样品图像。数码显微镜还可以是常规体视或复式显微镜,它们同时配备目镜和相机,能够保存显微镜状态和相机设定值的反馈信息。在本文的接下来部分中,我们提到的“数码显微镜”是指不带目镜的显微镜,例如,Leica DV

IGBT的作用是什么?

IGBT主要用于能量转换和传输,广泛应用于新能源汽车、智能电网、航空航天和通讯等领域。

深度解读新型冠状病毒感染与免疫机制(二)

2019-nCoV的爆发,是偶然也是必然。根据测序数据显示,它与SARS-CoV有着很高的同源性,它们拥有共同的祖先,其共同祖先与蝙蝠冠状病毒HKU9-1类似。研究发现,2019-nCoV和SARS-CoV都是通过病毒Spike蛋白与人体ACE2受体蛋白结合与宿主发生作用,二者的受体结构域(RBD)

病毒到底是个什么玩意?

非洲埃博拉病毒还没有消停,美洲又冒出了一种新病毒——寨卡病毒。2016年2月1日,世界卫生组织宣布寨卡病毒的爆发和传播已经构成全球突发公共卫生事件,呼吁国际社会联手应对。 不仅仅是埃博拉病毒和寨卡病毒,现在对人类健康威胁最大、令全世界头痛不已的传染病——艾滋病、乙肝、流感(包括它的变种非典、禽流感等

甲功密码如何深度解读!

  甲状腺的生理功能主要为促进三大营养物质代谢,调节生长发育,提高组织的耗氧量,促进能量代谢,增加产热和提高基础代谢.当甲状腺功能紊乱时,会发生甲亢或甲减。甲功五项是T3、T4、FT3、FT4和TSH的总称,它与甲状腺功能有密切关系,是诊断甲亢、甲减的重要依据。检测甲状腺激素在甲亢和甲减病人的诊断中

为什么蛋糕里都要加丙二醇丙二醇到底是个啥

“丙二醇”到底是什么?或许你不知道,丙二醇超标问题常现其产品丙二醇超标被广东省市场监管局通报后,港荣食品在公开声明中表示,第一时间对该批次产品召回并作销毁处理,该批次产品已经不在市场流通。2019年8月,市场监督部门又抽检了港荣食品其他批次抹茶蛋糕产品,检查结果为合格。不过记者梳理发现今年5月港荣蒸

为什么蛋糕里都要加丙二醇?丙二醇到底是个啥?

  “丙二醇”到底是什么?  或许你不知道,丙二醇超标问题常现  其产品丙二醇超标被广东省市场监管局通报后,港荣食品在公开声明中表示,第一时间对该批次产品召回并作销毁处理,该批次产品已经不在市场流通。2019年8月,市场监督部门又抽检了港荣食品其他批次抹茶蛋糕产品,检查结果为合格。  不过今年5月港

什么是深度共聚焦显微镜

光学显微镜的光依赖于以生成图像,所以光量所产生的图像上有很大的影响。 两个术语,用来描述这个形象是如何看待的焦点和景深深度。有一个很大的混乱,这两个词之间,但是,聚焦深度基本上是一个形象是多么清晰,景深基本上是多少,在显微镜下的对象实际上可以被看作。 什么是焦深? 传统上人们称之为景深“的聚焦深度,

泉州碳九泄漏——到底什么是碳九???

  近日,福建泉州碳九泄漏事件吵得沸沸扬扬,这让我们再一次将关注焦点聚集在了环境保护这个永恒的话题上。  回顾碳九泄漏事件武警官兵清理污染海域  2018年11月3日16时左右,“天桐1”油轮靠泊泉州市泉港区东港石化公司码头;11月3日19时20分,开始从东港石化码头输油管道进行工业用裂解碳九的装船

带你看看到底什么是色域?(一)

1、干货硬知识!带你看看到底什么是色域  要是现在问问大家受到关注度最高的电子产品,大家第一时间想到的肯定是手机,然后其次就是电视产品啦,咱们现在在市场上挑选电视产品的时候,很多朋友都被电视的各种参数和数据弄得晕头转向,今天我就来给大家进行一个简单的扫盲,讲讲电视产品的一个很重要的参数:色域,它究竟

D二聚体到底是个什么鬼?看完这篇你就懂了

近年来,D二聚体检测在临床中的应用越来越广,患者经常可以看到自己的化验单里有D二聚体这个项目,那D二聚体指标异常到底代表着什么呢?D二聚体是怎么形成的?让我们从凝血机制说起,在凝血的最后阶段,纤维蛋白原在凝血酶的作用下被切除A肽和B肽后转变为纤维蛋白单体,随着纤维蛋白单体浓度的增加,这些单体之间相互

什么是开源?(二)

MPLMPL是1998年初Netscape的 Mozilla 项目组为其开放源代码软件项目设计的开源许可证。MPL的特殊性是在开源软件许可证谱系中接近于 BSDL,但它带有强烈的商业化特征,为公司保留了相当的权利,相当于集开源之力,都为我所用。类似的开源许可证 Apple 公共代码许可证(1.2)、

深度解读:端粒与癌症的那些事!

  当机体细胞分裂时,子代细胞通常会接收来自母体细胞基因组的相同拷贝,然而在细胞分裂过程中偶然性的错误往往会产生引发癌症的基因突变;为了避免有害基因对有机体的不利影响,产生偏离正常染色体数量的突变细胞就会被细胞的保护性机制所清除;近日,来自德国弗里茨—李普曼研究所( Fritz Lipmann In

添加剂丙二醇到底是个啥

“好吃不上火”的港荣蒸蛋糕真“火”了。因被查出丙二醇含量超标,港荣蒸蛋糕登上了微博热搜。广东省市场监督管理局近日发布了一则食品抽检报告,报告称10批次样品不合格,其中就包括港荣蒸蛋糕。有报道称,丙二醇属于低毒类,长期过量食用可能有引起肾脏障碍的危险。  丙二醇是什么物质?为什么蛋糕里需要添加丙二醇?

告诉你,抗核抗体到底是个什么?

  ANA定义    抗核酸(Nucleic acid)和核蛋白(Nucleoprotein)抗体的总称。    ANA分类    抗DNA抗体:抗单链(ds)-DNA抗体 抗双链(ds)-DNA抗体 抗左旋-DNA抗体 抗组蛋白抗体 抗总组蛋白抗体(AHA) 抗H1、H2A、H2B、H3、H4 和

深度解读饮食与机体健康的密切关联

  长期以来,我们都知道,饮食的摄入与机体健康密切相关,摄入过多不恰当的食物会诱发体重增加,引起肥胖,比如一些高能量低营养的食物,包括快餐等,这些食物通常都富含大量的饱和脂肪酸、精致碳水化合物、糖类和钠类,其能够增加个体患糖尿病、心脏病以及某些癌症的风险。  近年来,科学家对饮食与健康之间的关联进行

深度解读:端粒长度与疾病发生的关联

  端粒是真核生物染色DNA末端的特殊结构,早在20世纪80年代中期,科学家们就发现了端粒酶,当细胞DNA复制终止时,在端粒酶的帮助下DNA就能够通过端粒依赖模版的复制,补偿由去除引物引起的末端缩短,因此在端粒的保持过程中,端粒酶至关重要;但随着细胞分裂次数的增加,端粒的长度逐渐缩短,当端粒变得不能

深度解读体外诊断技术的研究现状

  体外诊断技术(In Vitro Diagnosis,IVD),是指在人体之外,通过对机体种包括血液、尿液等体液样本进行检测而获取相关临床诊断信息,从而帮助判断个体疾病或机体机能的服务和技术等。  我国体外诊断(IVD)发展起步较晚,1985年科学家们才研制了我国第一批国产生化诊断试剂;未来,传染

深度解读体外诊断技术的研究现状

体外诊断技术(In Vitro Diagnosis,IVD),是指在人体之外,通过对机体种包括血液、尿液等体液样本进行检测而获取相关临床诊断信息,从而帮助判断个体疾病或机体机能的服务和技术等。我国体外诊断(IVD)发展起步较晚,1985年科学家们才研制了我国第一批国产生化诊断试剂;未来,传染病检测、

超算那么火-可到底是怎么算的?(二)

  现在的无人机大多是属于四轴无人机,这样的无人机也是比较的方便。但是你知道为什么四轴无人机会登场吗?按照很多人的想法,翅膀越多消耗的电能也就越多,但是为什么四轴无人机还是成为市场的主流,这就要从它的构造说起了。  四旋翼飞行器配备了两只功能强大的眼睛:一只能看清自己的“位置”,知道自己是在

免疫系统到底是做什么的呢?

免疫系统最主要的功能就是识别和清除致病因素。一方面是清除外在的入侵因素,比如外来的细菌和病毒,另一方面则会清除我们身体内在的威胁,比如因为各种因素产生突变而对人体有害的细胞。强大的免疫系统主要依靠免疫器官和免疫细胞来维持。我们的免疫器官是产生免疫细胞的地方,我们的免疫细胞有个更简单的称呼,那就是白细

猴痘到底是种什么病?该如何预防?

今年5月以来,世界多国接连报告猴痘病例。该病原本主要流行于中非和西非,然而最近这段时间,却在英国、美国、加拿大、西班牙等多个非流行国家接连出现,且存在社区传播,因而引发强烈关注。虽然我国目前尚未出现猴痘病例,但为提前做好医疗应对工作准备,国家卫健委会同国家中医药管理局,也在近日共同发布了《猴痘诊疗指