Материалы микросистемной техники



 

Основы тензорного и симметрийного описания физических свойств конденсированных сред.Классификация конденсированных сред по структурным признакам. Структурно-морфологические характеристики конденсированных сред. Тензорное описание свойств конденсированных сред. Симметрийное описание свойств конденсированных сред.

Поверхность как особая область твердого тела.Идеальная и реальная поверхность твердого тела. Структурно-механические свойства поверхности. Электрофизические свойства поверхности.

Механические свойства твердых тел.Основные характеристики механических свойств твердых тел: упругость, пластичность, прочность, твердость, хрупкость.

Основные электрофизические, теплофизические и химические свойства конденсированных сред.Электропроводность и теплопроводность. Электрическая стойкость. Тепловая стойкость. Электрические, тепловые свойства и химическая стойкость основных конструкционных материалов микросистемной техники.

Физико-материаловедческий базис гальваномагнитных, термомагнитных и термоэлектрических компонентов.Влияние магнитного поля на электрические и термоэлектрические свойства. Термоэлектрические явления.

Функционально-активные диэлектрические материалы.Спонтанная и вынужденная поляризации диэлектриков. Электретное состояние диэлектрика. Неорганические и органические электреты. Материалы для пьезоэлектрических преобразователей. Материалы для пироэлектрических преобразователей.

Функционально активные магнитные материалы.Материалы для магнитострикционных преобразователей. Магнитный гистерезис, память. Ферромагнетики: железо, никель, редкоземельные металлы и их сплавы и соединения, керамические ферриты, феррит-гранаты.

Оптически активные материалы.Оптические свойства кристаллов. Электро- и магнито-оптические эффекты. Нематические, холистерические, смектические жидкие кристаллы в электрическом поле, эффекты динамического рассеяния света. Фото- и электролюминесценция, инжекционные и накаливаемые излучатели.

Адаптивно-рефлексивные материалы.Исторический базис конформных материалов: классические биметаллические ленты, марганцевоникелевые и железоникелевые сплавы, инвар. Интеллектуальные конструкции на основе материалов с “памятью формы”. Интеллектуальные конструкции на основе активных диэлектрических и магнитных материалов. Интеллектуальные материалы на основе электрореологических жидкостей.

 

 

«Микроэлектроника»

 

Классификация интегральных микросхем по технологическому признаку: полупроводниковые и гибридные микросхемы. Микросхемы на биполярных и МДП элементах. Цифровые и аналоговые микросхемы. Интегральные микросхемы малой, средней и большой степени интеграции, сверхбольшие интегральные микросхемы.

Элементы полупроводниковых ИМС на биполярных транзисторах. Изоляция элементов полупроводниковых ИМС. Транзисторные структуры n-p-n. Особенности интегральной транзисторной структуры, паразитный транзистор. Интегральные транзисторы n-p-n. Конфигурации. Типичные параметры. Паразитные параметры. Транзисторные структуры p-n-p-типа. Интегральные р-n-р транзисторы.

Составные транзисторы. Транзисторные структуры для схем с инжекционным питанием. Многоэмиттерные n-p-n транзисторы. Использование в ТТЛ логике. Многоколлекторные n-p-n транзисторы. Использование в И2Л логике.

Интегральные диоды. Основные параметры. Интегральные диоды с выпрямлением на p-n- переходе. Диодное использование интегрального транзистора. Диоды интегральных микросхем с выпрямлением на контакте металл – полупроводник (диоды Шотки). Транзисторные структуры с диодами Шотки.

Интегральные МДП транзисторы. Комплементарные МОП-транзисторы ИМС (КМОП).

Функциональная микроэлектроника. Физическая интеграция. Задачи и принципы функциональной микроэлектроники. Основные направления функциональной микроэлектроники.

 

 


Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 307; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!