Новини галузі

Чи є напівпровідники та мікросхеми одним і тим же поняттям?

2023-04-07
Напівпровідники та мікросхеми – це не одне й те саме поняття.
Мікросхема — загальний термін для напівпровідникових компонентів. В електроніці це метод мініатюризації схем (в основному включаючи напівпровідникові пристрої та пасивні компоненти), які часто виготовляються на поверхні напівпровідникових пластин. Також відомий як інтегральна схема, мікросхема або мікрочіп.

Напівпровідники відносяться до матеріалів з провідністю між провідниками та ізоляторами при кімнатній температурі. Напівпровідники широко використовуються в таких галузях, як інтегральні схеми, споживча електроніка, системи зв’язку, фотогальванічна генерація електроенергії, освітлення та потужне перетворення електроенергії. Наприклад, діоди - це прилади, виготовлені з напівпровідників. Звичайні напівпровідникові матеріали включають кремній, германій, арсенід галію тощо. Кремній є найвпливовішим типом застосування напівпровідникових матеріалів.

Область застосування напівпровідників:
1. Фотоелектричні програми
Фотоелектричний ефект напівпровідникового матеріалу є основним принципом роботи сонячних елементів. В даний час фотоелектричне застосування напівпровідникових матеріалів стало гарячою темою і в даний час є найшвидше зростаючим і найкращим ринком чистої енергії в світі. Основним матеріалом виробництва сонячних елементів є напівпровідникові матеріали.
Відповідно до різних використовуваних напівпровідникових матеріалів, сонячні батареї поділяються на кристалічні кремнієві сонячні батареї, тонкоплівкові батареї та складні батареї III-V.
2. Світлові аплікації
Світлодіод - це напівпровідниковий світлодіод, побудований на напівпровідникових транзисторах. Використовуючи світлодіодну технологію, напівпровідникове джерело світла має невеликий об’єм і може досягти плоскої упаковки. Він має низьке тепловиділення, енергоефективність, тривалий термін експлуатації, швидку реакцію, екологічно чистий і не забруднює навколишнє середовище. Він також може бути розроблений у легкий і короткий продукт, ставши новим поколінням високоякісних освітлювальних джерел світла.
3. Перетворення потужності високої потужності
Взаємне перетворення змінного і постійного струму дуже важливо для використання електроприладів і є для них необхідним захистом. Це вимагає використання пристрою для перетворення електроенергії. SiC має високу напругу пробою, широку заборонену зону та високу теплопровідність, тому напівпровідникові пристрої SiC дуже підходять для застосувань із високою щільністю потужності та частотою перемикання, і пристрій перетворення потужності є одним із них.
Завдяки перевагам самого SiC і поточному промисловому попиту на легкі напівпровідникові матеріали з високою ефективністю перетворення, SiC замінить Si як найбільш широко використовуваний напівпровідниковий матеріал.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept