半导体器件物理

半导体器件物理 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:电子工业出版社
作者:张华曹
出品人:
页数:334
译者:
出版时间:2005-2-1
价格:28.00元
装帧:平装(无盘)
isbn号码:9787121006227
丛书系列:
图书标签:
  • 教材
  • 半导体
  • 器件物理
  • 电子学
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具体描述

《半导体器件物理》由浅入深、系统地介绍了常用半导体器件的工作原理和工作特性。为便于读者自学和参考,《半导体器件物理》首先介绍了学习半导体器件必需的半导体材料和半导体物理的基本知识;然后重点论述了PN结、双极性三极管、MOS场效应管和结型场效应管的各项性能指标参数及其与半导体材料参数、工艺参数及器件几何结构参数的关系:最后简要讲述了常用的一些其他半导体器件(如功率MOSFET、IGBT和光电器件)的原理及应用。

《光影流转:现代光学与成像技术》 内容简介: 本书是一部关于现代光学原理及其广泛应用的深度探索。我们从光的本质出发,深入解析电磁波理论,阐释光是如何以波和粒子的双重性质与物质相互作用的。书本详细介绍了光的传播特性,包括反射、折射、衍射和干涉,并通过清晰的图示和严谨的数学推导,揭示了这些现象背后的物理机制。 本书的核心内容聚焦于光学成像的基石——透镜和反射镜。我们不仅会深入讲解几何光学中的成像原理,如高斯成像、像差的产生与校正,还会对现代精密光学元件的设计与制造工艺进行详尽的描述,包括不同类型镜头的特性(如球面镜、非球面镜、衍射光学元件)、涂层技术及其对成像质量的影响。 随后,我们将视角转向更复杂的成像技术。衍射光学在微纳尺度成像中的应用被赋予了重要的篇量,包括全息成像和衍射光学元件(DOE)的设计与制造,它们在光学信息存储、生物传感等前沿领域展现出巨大的潜力。此外,本书还将系统性地介绍先进的成像技术,如相位成像、干涉成像、以及利用偏振光进行成像的方法,这些技术在生物医学诊断、材料科学研究等领域正扮演着越来越重要的角色。 本书的另一大亮点是对光学应用领域的深入剖析。我们将详细探讨相机镜头的设计与制造,涵盖从单反相机到智能手机摄像头的各类光学系统,分析其成像原理、性能指标以及在不同场景下的优化策略。数字成像技术,包括CCD和CMOS传感器的像素结构、信号采集与处理流程,以及图像复原与增强的技术,都将得到细致的讲解。 在探索光学与成像技术的同时,本书也紧密联系了现代科技发展。激光器作为相干光源,其工作原理、类型(如气体激光器、固体激光器、半导体激光器)以及在测量、通信、医疗等领域的应用,将作为光学的关键技术得到详细阐述。光通信系统,包括光纤通信、光调制解调技术以及光网络架构,作为信息时代的重要支撑,将得到充分的介绍。 此外,本书还涵盖了光学在科学研究和工业生产中的前沿应用,例如: 显微成像: 从光学显微镜到电子显微镜,再到超分辨率显微技术,揭示微观世界的奥秘。 光谱分析: 利用光的波长信息进行物质成分和结构分析,涵盖紫外-可见分光光度法、红外光谱、拉曼光谱等。 光学测量: 如干涉测量、激光测距、视觉测量等,在精密工程和质量控制中的应用。 光学显示技术: 从传统的CRT到LCD、OLED,再到新兴的MicroLED和全息显示,展示光如何构建视觉体验。 生物医学光学: 光学相干断层扫描(OCT)、光动力疗法(PDT)、以及生物成像中的荧光标记和成像技术。 本书旨在为从事光学研究、光学工程、摄影、生物医学工程、材料科学等领域的研究人员、工程师和学生提供一套全面而深入的理论框架和实践指导。通过学习本书,读者将能够深刻理解光的物理特性,掌握现代光学成像的原理与技术,并为开发创新的光学解决方案奠定坚实的基础。无论您是对基础物理原理着迷,还是对前沿成像技术充满好奇,本书都将是您探索光影世界不可或缺的指南。

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目录信息

读后感

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用户评价

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拿到《半导体器件物理》这本书后,我感觉像是开启了电子技术领域的一扇新大门。我一直对光电器件特别感兴趣,尤其是那些能够将光信号转化为电信号,或者将电信号转化为光信号的器件。书中关于光电二极管和发光二极管(LED)的章节,真是让我受益匪浅。作者从光子与半导体的相互作用出发,详细解释了光电二极管如何利用光生载流子效应将光信号转换成电信号,以及其工作原理、光电转换效率和响应时间等关键参数。书中还介绍了不同类型的光电二极管,如 PIN 光电二极管和雪崩光电二极管,以及它们的应用领域。对于 LED,作者更是深入剖析了其发光机制,即载流子复合时辐射出光子的过程,以及如何通过控制材料成分和结构来调整发光颜色和效率。书中还讨论了 LED 的正向压降、亮度和寿命等特性,以及它们在照明、显示和通信等领域的广泛应用。读完这一部分,我对 LED 技术的进步和未来发展有了更深的认识。这本书的叙事方式非常吸引人,它不仅仅是枯燥的理论讲解,更是对科技发展历程的一种回顾和展望。

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最近在学习《半导体器件物理》这本书,它的内容实在是太充实了,感觉每一次阅读都像是在进行一次深度挖掘。我印象特别深刻的是书中关于 PN 结形成过程的讲解,那部分内容真是把抽象的物理现象讲得淋漓尽致。作者没有仅仅停留在给出“二极管”这个成品,而是详细分析了 P 型和 N 型半导体结合时,电子和空穴的扩散、迁移,以及由此产生的耗尽层和内建电势。书中还配有大量的图示,那些生动形象的示意图,将电子的运动轨迹、势垒的形成过程都清晰地展现出来,让人能够非常直观地理解。更让我佩服的是,作者还联系了实际应用,比如在讲解二极管的伏安特性曲线时,就详细解释了正向导通、反向截止以及击穿现象,并且说明了这些特性是如何在各种电子设备中发挥作用的。比如,我一直很好奇收音机里的检波器是如何工作的,读了这一章后,我才恍然大悟,原来就是利用了二极管的单向导电性。此外,书中还涉及了各种不同类型的二极管,如稳压管、发光二极管等,对它们的结构、工作原理以及应用场景都进行了详细的介绍,这让我的知识面得到了极大的拓展。总的来说,这本书对我来说不仅仅是学习知识,更像是一种思维方式的训练,它教会我如何从最基本的物理原理出发,去理解和分析复杂的电子器件。

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《半导体器件物理》这本书,我已经拜读了相当一段时间,这本书给我带来的不仅仅是知识的增长,更多的是一种对事物本质的洞察力。我特别想提一下书中关于肖特基二极管的章节。在此之前,我对肖特基二极管的认识仅仅停留在“速度快”这个模糊的概念上。然而,这本书却从根本上颠覆了我的认知。作者详细地阐述了金属与半导体接触形成的肖特基结的形成机制,以及与 PN 结相比,它在载流子注入和复合方面的显著优势,这使得肖特基二极管能够实现更高的开关速度和更低的导通压降。书中还深入分析了肖特基二极管的伏安特性,特别是其非理想的二阶效应,以及这些效应如何影响器件的实际性能。更让我感到惊喜的是,书中还介绍了肖特基二极管在微波通信、高频开关电源以及高速逻辑电路等领域的广泛应用,例如在混频器、检波器等电路中的作用。这种从理论到实践的严谨论证,让我对肖特基二极管的理解更加深入和全面。我感觉自己就像是在一位经验丰富的导游的带领下,穿梭于微观世界的奇妙景象之中,每一次的探索都充满了惊喜和收获。

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最近这段时间,我把大部分精力都投入到了《半导体器件物理》这本书中,它就像一个巨大的知识宝库,每次翻阅都能发现新的宝藏。我一直对那些能够实现信息存储和处理的器件非常着迷,特别是关于存储器芯片的原理。书中关于 MOS 存储器(DRAM 和 SRAM)的讲解,真是让我大开眼界。作者详细地介绍了 MOS 晶体管作为开关和存储元件如何组合形成存储单元,以及 DRAM 和 SRAM 在结构、工作原理和性能上的差异。对于 DRAM 的刷新机制,以及 SRAM 的读写时序,书中都有非常详尽的解释。我尤其欣赏书中对于存储单元电容充放电过程的分析,以及不同工艺对存储单元性能的影响。此外,书中还讨论了存储器的扩展方式,例如如何通过地址译码和数据线来访问特定的存储单元,以及如何实现多芯片互联。这些内容不仅解答了我对存储器芯片工作方式的好奇,也让我对现代电子产品为什么能够拥有如此庞大的存储容量有了更清晰的认识。这本书的优点在于,它能够将复杂的集成电路设计原理,分解成易于理解的单元,并通过清晰的图示和实例,帮助读者建立起完整的知识体系。

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最近我一直在阅读《半导体器件物理》这本书,它为我打开了一个全新的视角来理解我们周围的电子设备。我一直对半导体材料本身充满好奇,特别是那些能够影响器件性能的关键特性。书中关于半导体材料的性质,如禁带宽度、载流子迁移率、掺杂浓度等内容的讲解,让我对半导体的内在规律有了更深的认识。作者从量子力学的角度解释了为什么半导体材料具有独特的导电性能,以及掺杂是如何改变其导电类型的。我尤其欣赏书中对不同半导体材料(如硅、锗、砷化镓等)的比较分析,以及它们在不同应用场景下的优劣势。比如,我一直很好奇为什么有些高速器件会使用砷化镓而不是硅,读了这本书,我才明白是因为砷化镓的载流子迁移率更高,更适合高频应用。此外,书中还深入探讨了半导体材料的制备工艺,例如外延生长、扩散、离子注入等,以及这些工艺对材料性能和器件质量的影响。这些内容不仅解答了我对材料科学的疑惑,也让我对整个半导体产业链有了更宏观的认识。

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最近,我一直在钻研《半导体器件物理》这本书,它的内容深度和广度都让我感到非常惊喜。我一直对电子元器件是如何工作的感到好奇,特别是那些能够处理和传输信息的“大脑”。这本书在这方面给了我很多启发,其中关于双极结型晶体管(BJT)的讲解,更是让我受益匪浅。作者没有回避复杂的内容,而是循序渐进地解释了 BJT 的结构,包括发射区、基区和集电区,以及它们是如何通过掺杂浓度和几何尺寸的差异来实现电流放大作用的。书中对于载流子注入、扩散和复合等过程的描述非常生动,配合详细的能带图和电流方程,让我对 BJT 的内部工作原理有了非常透彻的理解。我特别关注了书中关于 BJT 工作模式的分类,比如共发射极、共集电极和共基极放大电路,以及它们各自的特点和应用场景。这让我明白了为什么在不同的电路设计中会选择不同的连接方式。此外,书中还对 BJT 的参数进行了详细的分析,例如电流增益、输入电阻、输出电阻等,这些参数的理解对于设计和分析电子电路至关重要。读完这一部分,我感觉自己对模拟电路的基础知识有了坚实的掌握,对各种放大器的工作原理也更加了然于心。

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近期,我投入大量时间钻研《半导体器件物理》这本书,其内容的深度和系统性令我印象深刻。我一直对一些特殊的半导体器件,例如功率器件,感到非常好奇,因为它们在电力电子领域扮演着至关重要的角色。书中关于功率半导体器件的章节,为我打开了一扇新的窗户。作者详细介绍了各种功率器件,如功率二极管、功率晶体管(包括 BJT、MOSFET 和 IGBT)以及晶闸管等,并且深入分析了它们在工作时所面临的挑战,例如高电压、大电流以及散热问题。对于 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的讲解,我尤其感到惊喜,因为它结合了 MOSFET 的栅极控制和 BJT 的高电流能力,在很多大功率应用中都有广泛的应用。书中详细阐述了 IGBT 的工作原理,包括其混合结构和导通机制,以及如何通过栅极电压来控制功率的输出。此外,书中还讨论了功率器件的散热设计和热管理策略,以及它们在电机驱动、电源转换和新能源汽车等领域的关键作用。读完这一部分,我感觉我对现代电力电子技术有了更深层次的理解,并且对那些能够处理巨大能量的器件充满了敬意。

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我一直对各种新奇的电子产品充满好奇,尤其是那些能够实现各种复杂功能的小巧零件。最近我开始深入研读《半导体器件物理》这本书,它就像一本百科全书,揭示了那些隐藏在现代科技核心的秘密。我特别喜欢书中关于场效应晶体管(FET)的部分,这部分内容对我来说是全新的。作者非常细致地讲解了 MOSFET 和 JFET 的结构差异,以及它们是如何通过改变栅极电压来控制沟道中的载流子浓度,进而实现电流的放大或开关功能的。书中不仅有大量的理论分析,还配有详细的电路模型和工作原理图,这让我能够非常清晰地理解不同工作状态下晶体管的行为。我尤其对书中关于 MOSFET 的阈值电压、跨导等参数的解释印象深刻,这些参数的精确控制是现代高性能集成电路设计的关键。而且,书中还讨论了沟道长度调制效应、体效应等影响晶体管性能的因素,这些细节的处理,让我对晶体管的理解更加深刻和全面。读完这一章,我感觉我对电脑、手机等设备中那些微小的晶体管有了更深层次的认识,不再仅仅是“一个零件”,而是能够理解它内在的工作机制和潜在的局限性。这本书的价值在于,它不仅传授了知识,更培养了一种分析问题、解决问题的能力。

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《半导体器件物理》这本书,是我最近一段时间以来读到的最引人入胜的专业书籍之一。我一直对半导体器件的封装和可靠性非常感兴趣,因为我知道这些细节对于整个电子产品的质量至关重要。书中关于半导体器件封装技术的介绍,让我对那些微小的芯片是如何被保护起来并与外部电路连接有了全新的认识。作者详细地阐述了各种封装技术,如引线框架封装、陶瓷封装、塑料封装,以及它们各自的特点、优缺点和应用场景。我特别对书中关于键合技术(如金丝键合、铜丝键合)的讲解印象深刻,了解了这些微小的连接是如何实现电流的传输的。此外,书中还深入探讨了半导体器件的可靠性问题,包括各种失效模式,如电迁移、热失效、机械应力引起的失效等,以及如何通过材料选择、工艺控制和设计优化来提高器件的可靠性。这些内容让我意识到,一个看似简单的电子器件,其背后凝聚了多少工程师的心血和智慧。这本书的价值在于,它能够将复杂的工程问题,以清晰易懂的方式呈现给读者。

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这本书我最近才拿到手,一直以来,我对半导体这个领域都充满了好奇,总觉得它像是藏着一种神秘的能量,驱动着我们这个时代飞速前进。拿到《半导体器件物理》这本书,就像是得到了一把开启这扇神秘之门的钥匙。书的封面设计就很有科技感,那种沉静的蓝色和银色线条的搭配,总能让人联想到精密的电子元器件和高速运转的电路板。翻开第一页,一股浓厚的学术气息扑面而来,厚实的书页纸张质感很好,印刷清晰,字体大小也适中,读起来不会感到疲劳。我尤其喜欢书中那种循序渐进的讲解方式,它不像一些教材那样直接抛出复杂的公式和概念,而是从最基础的物理原理讲起,一点一点地构建起对半导体世界的认知。例如,在解释晶体结构时,书中详细地描绘了原子如何在特定的晶格中排列,以及这种排列如何影响材料的导电性能,这让我第一次真正理解了“晶体”这个词背后的深刻含义。而且,书中还穿插了一些历史故事和应用案例,比如第一颗晶体管的发明过程,以及集成电路如何改变了我们的生活,这些都极大地激发了我学习的兴趣。我虽然不是物理专业出身,但这本书的编写风格让我觉得即使是跨专业的读者也能够轻松理解。它并没有回避那些必要的数学推导,但会用通俗易懂的语言来解释这些推导的意义和物理背景,这一点非常重要。我感觉自己就像是在一位经验丰富的导师的带领下,一步步地探索半导体器件的奥秘,每一次读完一个章节,都会有一种豁然开朗的感觉。

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IC

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有一点鸟用

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想讲的很多,讲清楚的很少,没啥用的书

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sb写的

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sb写的

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