肖克利半导体实验室(英语:Shockley Semiconductor Laboratory),是贝克曼仪器公司的一个部门, 是第一个为经营制造半导体装置所设立的机构,后来发展演变为众所周知的硅谷。1957年时,8位顶尖的科学家离开了实验室,成立仙童半导体公司,造成实验室无法弥补的损失。实验室在1960年时被克利维特公司买下,在1968年被卖到ITT公司后正式关闭。离开公司的工程师们依旧留在这个地区从事同样的工作;很快的,在旧金山湾区建立起完整的工业。
位于飞兆半导体公司大厦外的历史性标记,这里就是八叛逆设立商店并发明第一个商业实用集成电路的地方
1955年,“晶体管之父”威廉·肖克利(William Bradford Shockley)离开比尔实验室,创建肖克利半导体实验室(Shockley Semiconductor Laboratory)。他吸引了很多富有才华的年轻科学家加盟。但是很快,肖克利的管理方法和怪异行为引起员工的不满。其中八人决定一同辞职,他们是罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce)、高登·摩尔(Gordon Moore)、朱利亚斯·布兰克(Julius Blank)、尤金·克莱尔(Eugene Kleiner)、金·赫尔尼(Jean Hoerni)、杰·拉斯特(Jay Last)、谢尔顿·罗伯茨(Sheldon Roberts)和维克多·格里尼克(Victor Grinich)。后来他们被肖克利称为“八叛逆”。八人接受位于纽约的“仙童摄影器材公司”(Fairchild Camera and Instrument)的资助,于1957年创办了飞兆半导体公司。
飞兆半导体公司初期研究和生产晶体管。他们率先提出了商业化生产集成电路的方法。在此后的十年中,在这一领域保持了技术上的优势,业务飞速增长。1960年代后期,由于严重的人才流失,飞兆半导体公司失去了技术领先的地位,业绩大幅下滑。后几经转卖和重组。飞兆半导体公司的主要产品是功率半导体器件,用于开关电源等应用。
2015年11月18日,安森美半导体以每股20美元,斥资24亿美元现金收购飞兆半导体公司。
2016年4月10日,飞兆半导体的美国总部从圣何塞搬迁到桑尼维尔。
主条目:肖克利二极管
肖克利在持续研究晶体管时,被使用四层装置(均为晶体管)的灵感所启发,而这个装置可能会有不需要进一步控制输入端就可以锁定进入“开”或“开”状态的新颖特质。 类似的电路需要若干个晶体管,一般是三个,所以对于大型的开关网络,新的二极管可以大幅降低复杂性。这个四层二极管就是肖克利二极管。
肖克利确信这个新型装置会成为如晶体管般的重要,所以对于整个计划保密,即使在公司内部也不例外。这导致了逐渐增加的偏执行为;一个著名的事件是,他被一个秘书断指是用来伤害他的计谋所说服,于是下达命令对公司内的所有人使用测谎机。这与肖克利优柔寡断的计划管理方式互相结合;有时候他会觉得将基本的晶体管立刻导入生产是最重要的,而不注重肖克利二极管计划是因为要制作“完美”的生产系统。
半导体主要具有三大特性:1.热敏特性半导体的电阻率随温度变化会发生明显地改变。例如纯锗,湿度每升高10度,它的电阻率就要减小到原来的1/2。温度的细微变化,能从半导体电阻率的明显变化上反映出来。利用半...
半导体封装简介:半导体生产流程由晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和封装后测试组成。半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。封装过程为:来自晶圆前道工艺的晶圆通过划片工艺...
LED灯是应用半导体材料制作成发光二极体来装配成灯,所以属于半导体;
贝尔实验室(Bell Laboratories),最初是贝尔系统内从事包括电话交换机、电话电缆、半导体等电信相关技术的研究开发机构。地点位于美国新泽西州联合县(Union County)的Murray Hill。
贝尔实验室的重要研究成果包括:
1933年,卡尔·央斯基通过研究长途通讯中的静电噪声发现银河中心在持续发射无线电波,通过此研究而创建了射电天文学。
1947年,贝尔实验室发明晶体管。参与这项研究的约翰·巴丁、威廉·肖克利、华特·布拉顿(于1956年获诺贝尔物理学奖)。
克劳德·香农于1948年发表论文《通讯的数学原理》,奠定了现代通信理论的基础。他的成果是部分基于奈奎斯特和哈特利先前在贝尔实验室的成果。
1964年阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊发现宇宙微波背景辐射,并因此获得1978年诺贝尔物理学奖。
1969年乔治·埃尔伍德·史密斯和威拉德·博伊尔共同发明电荷耦合组件。两人因而获得2009年诺贝尔物理学奖。
贝尔实验室发明光电池。
贝尔实验室也是UNIX操作系统和C语言的发源地。C语言是由布莱恩·柯林汉、丹尼斯·里奇和肯·汤普逊在1970年代早期开发的。1983年,比雅尼·斯特劳斯特鲁普为扩展C语言而开发了C 语言。
以建设一条“硅工艺教学生产线”为目标,中山大学建立了半导体工艺实验室.详细介绍了实验室的建设现状,包括分区设置和仪器配备,结合微电子专业特点,开设了有关课程.从三方面详细阐述了该实验室的建设和管理实践,分别是:建设规范化实验室、建设安全实验室和建设绿色实验室,有利于实验教学工作顺利、有效和安全地进行.最后,提出三个需要解决的问题,包括师资队伍的建设、实验室建设工作计划的完善和开放实验室制度的建立.该实验室的建设,完善了微电子专业的实验教学,有利于提高学生的实践能力和创新能力.
实用标准文案 精彩文档 建 平 县 职 业 教 育 中 心 备 课 教 案 课 题 模块(单元)第一章 项目(课) 半导体的主要特征 授课班级 11电子 授课教师 安森 授课类型 新授 授课时数 2 教学目标 知识目标 描述半导体的主要特征 能力目标 能够知道 P型半导体和 N型半导体的特点 情感态度目标 培养学生的学习兴趣,培养学生的爱岗敬业精神 教学核心 教学重点 半导体的主要特征 教学难点 P型半导体和 N型半导体的特点 思路概述 先讲解半导体的特点,再讲 P型半导体和 N型半导体的特点 教学方法 读书指导法、演示法。 教学工具 电脑,投影仪 教 学 过 程 一、组织教学:师生互相问候,安全教育,上实训课时一定要听从老师的指挥,在实训室不要乱动电源。 二、复习提问:生活中哪些电子元器件是利用半导体制作出来的? 三、导入新课: 我们的生活中根据导电能力的强弱可以分成哪几种, 这节课我
FCS的优势在于:它是DCS/PLC继承发展的结果。它在很多方面继承了DCS/PLC成熟技术。例如在人机界面操作站、基于IEC61131-3的编程组态方法、热备冗余思想和方法、远程I/O、现场变送器和阀门定位器等仪表的两线制供电、本质安全防爆等方面。但是FCS相对于DCS/PLC的技术进步产生了质的飞跃,超越了DCS/PLC的框架,也不适当再称之为"改进了的DCS/PLC"。FCS最深刻的改变是现场设备的数字化、智能化和网络化。DCS多为模拟数字混合系统,FCS是分步式网络自动化系统。DCS采用独家封闭的通信协议,FCS采用标准的通信协议。DCS属多级分层网络结构,FCS为分散控制结构。故FCS比传统DCS性能好,准确度高,误码率低。FCS相对于DCS组态简单,由于结构、性能标准化,便于安装、运行、维护。
FCS本质是信息化处理现场,核心是总线协议,基础是数字智能现场装置。2100433B
型号Model NO: |
TG3Z2910FCS |
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生产厂家Factory: |
日本CBC/ Computar(深圳汇宇科技代理) |
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规格Format: |
1/3" |
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接口方式Mount: |
CS |
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焦距Focal Length(mm): |
2.9-8.2 |
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光圈Aperture(F): |
1.0- 360C |
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视角Angle of View(水平HOR)°: |
98.3-35.2 |
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最近物像距离M.O.D(M): |
0.5 |
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有效口径Effective Aperture: |
前Front(φmm):18.8 |
后Rear(φmm):9 |
前置滤光镜螺纹Front Filter Thread(φM×P=): |
- |
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外形尺寸Dimensions(φ×D, φ×H×D , W×H×D mm): |
33.5×46.6×44.3 |
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重量Weight (g): |
47 |
【系统配套】:FCS天棚帘系统卷管一般使用直径为63mm或85mm的带槽圆管,支架选用高强
度镀锌钢板,卷绳器为尼龙66材质。
【面料规格】:该系统对遮阳面料的要求不高,面料选择较广,多以阳光面料为主。
【技术要求】:建议单幅尺寸宽度不宜大于3m,拉伸长度不宜大于12m,系统可制作成一拖
二或一拖三形式,具体情况请咨询我司技术人员。