Kovalens kötés a szilícium-kristályrácsban

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Váltóállítás egyedi inverterrel
Advertisements

Dr. Turóczi Antal Digitális rendszerek Dr. Turóczi Antal
Digitális elektronika
Logikai alapkapcsolások
CMOS ÁRAMKÖRÖK TERVEZÉSE Dr. Keresztes Péter Széchenyi István Egyetem
Digitális technika alapjai
Sorrendi (szekvenciális)hálózatok tervezése
Az integrált áramkörökben (IC-kben) használatos alapáramkörök
Digitális rendszerek II.
Az előadásokon oldandók meg. (Szimulációs modell is tartozik hozzájuk)
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Félvezető fotodetektorok és napelemek elmélete és gyakorlati megvalósítása 2 dr. Mizsei János, 2006.
A félvezető dióda (2. rész)
Az elektronika félvezető fizikai alapjai
A félvezető dióda.
A térvezérelt tranzisztorok I.
MOS integrált áramkörök alkatelemei
Analóg alapkapcsolások
A bipoláris tranzisztor V.
Elektronikus eszközök BME EET 1.0. Elektronikus eszközök, és alkatrészek Osztályozás: passzív: adott frekvenciatartományban a leadott „jel” teljesítmény.
A térvezérelt tranzisztorok (JFET és MOSFET)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke 1. zárthelyi megoldásai október 18.
CMOS technológia a nanométeres tartományban
MIKROELEKTRONIKA 3. 1.Felületek, felületi állapotok. 2.Térvezérlés. 3.Kontakt effektusok a félvezetőkben. 4.MES átmenet, eszközök.
Bevezetés a digitális technikába
MIKROELEKTRONIKA 6. A p-n átmenet kialakítása, típusai és alkalmazásai
Speciális tranzisztorok, FET, Hőmodell
Erősítők.
Az egyhurkos szabályozási kör statikus jellemzői
Tematikus fogalomtár FÉLVEZETŐS TÁRAK
MOS integrált áramkörök Mikroelektronika és Technológia BME Elektronikus Eszközök Tanszéke 1999 október.
SEM tanfolyam Astabil multvibrátor.
Cim Design flow, production flow, maszkok, technológia Tervezési szabályok, lambda. Pálcika diagram, alap layoutok1Fa03.27 P Layout tervezés, P&R1Fa03.30.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
A térvezérelt tranzisztorok I.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Monolit technika MOS technológia Mizsei János Hodossy Sándor BME-EET
Cim Design flow, production flow, maszkok, technológia Tervezési szabályok, lambda. Pálcika diagram, alap layoutok Layout tervezés, P&R.
ELEKTRONIKA I. ALAPÁRAMKÖRÖK, MIKROELEKTRONIKA
Berendezés-orientált IC-k BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszéke Székely Vladimír, Mizsei János 2004 április BME Villamosmérnöki.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 MOS áramkörök: CMOS áramkörök,
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 Félvezető fizikai alapok.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke 2. zárthelyi megoldásai december 2.
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
PowerQuattro Rt Budapest, János utca175.
Elektronika 2 / 3. előadás „Bemelegítés”: Visszacsatolt kétpólusú erősítő maximálisan lapos átvitelének feltétele. Feltételek: 2/1›› 1 és H0 ›› 1.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke 1. zárthelyi megoldásai október 11.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 A pn átmenet működése: Sztatikus.
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében Az információtechnika fizikája XII. Előadás Elektron és lyuk transzport Törzsanyag Az Európai.
Az egyhurkos szabályozási kör statikus jellemzői
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
1 TÁROLÓ ÁRAMKÖRÖK TAKÁCS BÉLA Mi történik, ha két invertert az alábbi módon összekapcsolunk? Ki1/Be2 Ki2/be A kapcsolásnak.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Termikus hatások analóg integrált áramkörökben Esettanulmány:
A félvezető dióda. PN átmenet kivitele A pn átmenet: Olyan egykristályos félvezető tartomány, amelyben egymással érintkezik egy p és egy n típusú övezet.
Az integrált áramkörökben (IC-kben) használatos alapáramkörök.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Tároló tulajdonságú logikai hálózatok
Programozható áramkörök használata
Grosz Imre f. doc. Sorrendi áramkörök
A félvezető dióda.
MOS technológia Mizsei János Hodossy Sándor BME-EET
A félvezető dióda Segédanyag a Villamosmérnöki Szak Elektronika I. tárgyához Belső használatra! BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök.
Járművillamosság és elektronika II.
Előadás másolata:

Kovalens kötés a szilícium-kristályrácsban CMOS áramkörök

Termikus generáció-rekombináció tiszta szilíciumban CMOS áramkörök

N-típusú adalékolt szilícium CMOS áramkörök

P-típusú, adalékolt szilícium CMOS áramkörök

Diffúziós áram inhomogén adalékolású szilíciumban CMOS áramkörök

Sodródási áram

Átmenet egyensúlyi állapotban CMOS áramkörök

A MOSFET sémája és alapelve (n-csatornás, növekményes) CMOS áramkörök

Egy kicsit pontosabban! CMOS áramkörök

A FERMI-DIRAC eloszlás CMOS áramkörök

Állapot-eloszlás és az elektronok száma CMOS áramkörök

Kvantum-statisztika adalékolt szilíciumban CMOS áramkörök

MOSFET ideális állapotban CMOS áramkörök

Akkumuláció HIBÁS RAJZ!!!! CMOS áramkörök

Kiürítés CMOS áramkörök

Inverzió CMOS áramkörök

TÉRTÖLTÉS TARTOMÁNYOK JELLEMZŐI CMOS áramkörök

A MOSFET zérusnál nagyobb VD feszültségnél I. CMOS áramkörök

A MOSFET zérusnál nagyobb VD feszültségnél II. CMOS áramkörök

CMOS áramkörök

A telítés (saturation) határa CMOS áramkörök

TELÍTÉSBEN CMOS áramkörök

Az n-fet áram-feszültség karakterisztikák modelljének összefoglalása CMOS áramkörök

p-fet CMOS áramkörök

N-CSATORNÁS MOSFET (n-MOS, n-FET) CMOS áramkörök

Az n-MOSFET karakterisztikái CMOS áramkörök

A p-MOSFET struktúrája és szimbólumai CMOS áramkörök

A p-MOSFET karakterisztikái CMOS áramkörök

Az n-MOSFET magas szint átvitelének mérése CMOS áramkörök

Az n-MOSFET alacsony szint átvitelének mérése CMOS áramkörök

A p-MOSFET magas szint átvitelének mérése CMOS áramkörök

A p-MOSFET alacsony szint átvitelének mérése CMOS áramkörök

Az átvivőkapu, vagy transmission gate CMOS áramkörök

A C-MOS INVERTER CMOS áramkörök

TECHNOLÓGIA CMOS áramkörök

C-MOS technológia 1. CMOS áramkörök

C-MOS technológia 2. CMOS áramkörök

C-MOS technológia 3. CMOS áramkörök

C-MOS technológia 4. CMOS áramkörök

C-MOS technológia 5. CMOS áramkörök

C-MOS technológia 6. CMOS áramkörök

C-MOS technológia 7. CMOS áramkörök

C-MOS technológia 8. CMOS áramkörök

C-MOS technológia 9. CMOS áramkörök

Duális ágú CMOS inverterek és kapuk tulajdonságai CMOS áramkörök

Az inverter statikus transzfer karakterisztikájának VDD függése CMOS áramkörök

A statikus transzfer karakterisztika és a komparálási szint CMOS áramkörök

Inverterlánc regeneratív tulajdonsága CMOS áramkörök

A MOSFET nemlineáris kapacitásai CMOS áramkörök

Modell a felfutási és lefutási idő számításához CMOS áramkörök

A lefutási folyamat kisütő áramának függése a terhelő kapacitás feszültségétől CMOS áramkörök

A tranziens idők közelítő számítása Közelítés : áramgenerátoros kisütés ID Tf = CL VDD Tf = (CLVDD ) / (( unWCox / 2L) ( VDD - VTn )2) Szimmetrikus inverterre : Tr = Tf CMOS áramkörök

Duális terhelésű CMOS kapuk (NAND). Y = A . B CMOS áramkörök

Duális terhelésű CMOS kapuk (NOR). Y = A + B CMOS áramkörök

Duális terhelésű CMOS kapuk (KOMPLEX) Y = A.B + C CMOS áramkörök

Hogyan csináljunk gazdaságos helykihasználással sokbemenetű kapukat? A nagy probléma Hogyan csináljunk gazdaságos helykihasználással sokbemenetű kapukat? Például : többszáz bemenetű CMOS NOR kaput hogyan lehet úgy csinálni, hogy a többszáz sorba kapcsolt p-csatornás eszköz óriási ellenállását kompenzáljuk úgy, hogy a komparálási szint középen maradjon? CMOS áramkörök

Bevezetés a passzív terhelésű CMOS kapuk bemutatásához Bevezetés a passzív terhelésű CMOS kapuk bemutatásához. Az n-csatornás inverterek. CMOS áramkörök

Kvázi n-csatornás CMOS inverter CMOS áramkörök

Kvázi p-csatormás CMOS inverter CMOS áramkörök

A passzív terhelésű kapuk hátrányai Torzított logikai szintek Aszimmetria a fel- és lefutási idő között 3. Valamelyik logikai szinten van statikus fogyasztás CMOS áramkörök

Kapcsolt terhelésű kvázi n-csatornás CMOS inverter Csak átmenetileg folyik áram VDD – GND áram CMOS áramkörök

Kapcsolt terhelésű kvázi p-csatornás CMOS inverter Csak átmenetileg folyik VDD-GND áram CMOS áramkörök

Kvázi n- P.E. inverter CMOS áramkörök

Kvázi p- P.E. inverter CMOS áramkörök

Kvázi n- P.E. kapuk CMOS áramkörök

Kvázi-p P.E. kapuk CMOS áramkörök

Két kvázi-n P.E. lánca CMOS áramkörök

Kapcsolt terhelésű kvázi p-csatornás CMOS inverter CMOS áramkörök

CMOS áramkörök

CMOS áramkörök

N-CSATORNÁS MOSFET (n-MOS, n-FET) CMOS áramkörök

Az n-MOSFET karakterisztikái CMOS áramkörök

A p-MOSFET struktúrája és szimbólumai CMOS áramkörök

A p-MOSFET karakterisztikái CMOS áramkörök

Az n-MOSFET modellje Ha UGS < VTn , akkor az n-MOSFET lezárt állapotban van, IDn = 0; Ha UGS > VTn és UDS < UGS – VTn, akkor az n-MOSFET trióda állapotban van: IDn = βn(( UGS – VTn )UDS – ½ U2DS ) Ha UGS > VTn és UDS ≥ UGS – VTn , akkor az n-MOSFET telítési állapotban van, és IDn = βn /2( UGS – VTn )2 CMOS áramkörök

P-MOSFET modellje Ha USG < |VTp| IDp = 0; Ha USG > |VTp| és USD < USG – |VTp| - IDp = βp(( USG – |VTp| )USD – ½ U2SD ) Ha USG > |VTp| és USD ≥ USG – |VTp| - IDp = βp /2( USG – |VTp| )2 CMOS áramkörök

Az n-MOSFET magas szint átvitelének mérése CMOS áramkörök

Az n-MOSFET alacsony szint átvitelének mérése CMOS áramkörök

A p-MOSFET magas szint átvitelének mérése CMOS áramkörök

A p-MOSFET alacsony szint átvitelének mérése CMOS áramkörök

Az átvivőkapu, vagy transmission gate CMOS áramkörök

A C-MOS INVERTER CMOS áramkörök

Feladat : Vizsgáljuk a CMOS inverter áramvezetésének Vdd függését! CMOS áramkörök

Feladat : számítsuk ki a CMOS inverter komparálási szintjét! CMOS áramkörök

Duális ágú CMOS kapuk CMOS áramkörök

A duális ágú CMOS kapuk elvi felépítése CMOS áramkörök

Az Y = not( A.B + C) függvény megvalósítása duális ágú CMOS kapuval CMOS áramkörök

TÁROLÓK : Két stabil állapotú logikai áramkör (bistabil) CMOS áramkörök

Astabil logikai áramkör CMOS áramkörök

A bistabil egy másik alakban CMOS áramkörök

Beírható S-R és nS-nR bistabilok CMOS áramkörök

Klasszikus D-latch CMOS áramkörök

Egy másik beírási lehetőség, átvivő kapukkal CMOS áramkörök

Kvázistatikus D-latch CMOS áramkörök

Dinamikus D-latch CMOS áramkörök

Nemátlapolt kétfázisú órajel CMOS áramkörök

Kétfázisú MASTER-SLAVE flip-flop CMOS áramkörök

Kvázistatikus kétfázisú MS flip-flop CMOS áramkörök

Dinamikus, kétfázisú M-S flip-flop CMOS áramkörök