В помощь радиолюбителю: маркировка РЭ, компьютерные интерфейсы и кабели, справочник РЭ
Интерфейсы: интерфейс sata, интерфейс ide, интерфейс rs232, интерфейс usb, интерфейс ethernet; шины: шина pci, шина isa, шина agp, шина scsi; распиновка разъемов, схема кабеля, распайка кабелей, обжим кабеля; кодовая и цветовая маркировка диодов, конденсаторов, индуктивностей, резисторов, стабилитронов, транзисторов, варикапов и много другой полезной информации.
В помощь радиолюбителю: маркировка РЭ, компьютерные интерфейсы и кабели, справочник РЭ
Навигация
Маркировка РЭ
Интерфейсы
Шины
Кабели
Заглушки
Справочники
Каталог схем
Полезная информация
Словарь терминов
Обратная связь
Последние схемы
17.04.2024 г. Указатели напряжение: особенности

Работы, которые связаны с электрическими сетями, требуют особого подхода. Перед тем, как приступить к выполнению тех или иных работ, специалист должен провести проверку и понять, есть ли в проводах напряжение. Указатели напряжения – приборы, которые пользуются огромным спросом. Современные устройства...
07.04.2024 г. Повышающий DC-DC преобразователь XL6019

Регулятор XL6019 — это преобразователь постоянного тока с широким диапазоном входного напряжения. Регулятор может быть сконфигурирован как повышающий, понижающий или инвертирующий преобразователь. Основные характеристики: Широкий диапазон входных напряжений от 5 В до 40 В Выходное напряжение: 1,25...
09.02.2024 г. XL4016 — понижающий DC-DC преобразователь (Arduino)

DC-DC преобразователь на основе чипа XL4016 представляет собой бюджетный и мощный модуль с высокой эффективностью (до 96%). XL4016 обладает защитой от короткого замыкания и перегрева, что позволяет автоматически отключать выход в случае превышения рабочей температуры. Входное напряжение XL4016 составляет...
Яндекс.Метрика

МОС-гидридная эпитаксия в технологии материалов фотоники и электроники


Автор: Акчурин Р.Х.

Издательство: Техносфера

В книге рассмотрены теоретические и практические аспекты МОС-гидридной эпитаксии (МОСГЭ) – одного из наиболее гибких и производительных современных методов получения полупроводниковых структур. Кратко изложены физико-химические основы метода, приведено описание высокопроизводительного технологического оборудования для реализации МОСГЭ и методов контроля роста эпитаксиальных слоев in situ, затронуты вопросы моделирования процессов. Практические аспекты реализации метода подробно рассмотрены на примере формирования эпитаксиальных структур полупроводников AIIIBV, AIIBVI и твердых растворов на их основе – основных материалов современной оптоэлектроники и ИК-техники. Значительное внимание уделено формированию наноразмерных эпитаксиальных структур и гетероструктур на основе нитридов элементов III группы, технология которых получила стремительное развитие в последние годы. Рассмотрены вопросы адаптации метода МОСГЭ к получению ряда новых материалов электронной техники. Книга предназначена специалистам в области технологии полупроводниковых материалов, может быть полезна аспирантам и студентам соответствующих специальностей.

Дата выпуска ……….. 2018

Переплет ……………… мягкая обложка

Кол-во страниц ……… 488

Кол-во томов ………… 1

ISBN ……………………… 978-5-94836-521-3

Подробнее…

Акчурин Р.Х. МОС-гидридная эпитаксия в технологии материалов фотоники и электроник. По материалам сайта rcl-radio.ru.



Смотрите также последние радиоэлектронные схемы


  • 17.04.2024 г.
    Указатели напряжение: особенности

    Работы, которые связаны с электрическими сетями, требуют особого подхода. Перед тем, как приступить к выполнению тех или иных работ, специалист должен провести проверку и понять, есть ли в проводах напряжение. Указатели напряжения – приборы, которые пользуются огромным спросом. Современные устройства компактные и переносить их с места на место не составит труда. Приборы удобны в использовании […]

  • 07.04.2024 г.
    Повышающий DC-DC преобразователь XL6019

    Регулятор XL6019 — это преобразователь постоянного тока с широким диапазоном входного напряжения. Регулятор может быть сконфигурирован как повышающий, понижающий или инвертирующий преобразователь. Основные характеристики: Широкий диапазон входных напряжений от 5 В до 40 В Выходное напряжение: 1,25 — 45 В Выходной ток до 3 А (в зависимости от входного и выходного напряжения) Опорное напряжение 1,25 […]

  • 09.02.2024 г.
    XL4016 — понижающий DC-DC преобразователь (Arduino)

    DC-DC преобразователь на основе чипа XL4016 представляет собой бюджетный и мощный модуль с высокой эффективностью (до 96%). XL4016 обладает защитой от короткого замыкания и перегрева, что позволяет автоматически отключать выход в случае превышения рабочей температуры. Входное напряжение XL4016 составляет от 8 до 40 Вольт, максимальный ток нагрузки может достигать 8 А. Основные параметры: Эффективность преобразования (КПД): […]

  • 08.04.2023 г.
    MP1484 импульсный DC-DC преобразователь

    Импульсный преобразователь MP1484 имеет встроенные MOSFET транзисторы способные обеспечить ток нагрузки до 3 А в широком диапазоне входного напряжения, от 4,75 В до 18 В. Технические характеристики MP1484: Входное напряжение 4,75 В — 18 В Выходное напряжение 0,925 В — 17 В Номинальный выходной ток 1,8 А Максимальный выходной ток 3 А Сопротивление канала MOSFET […]

  • 16.03.2023 г.
    Источник питания TOP256EN 30 В / 2А (E 30/15/7 N87)

    Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP256EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода. Выходное напряжение источника питания 30 В с максимальным током нагрузки 2 А. Фактическое выходное напряжение может отличаться от заявленных, может бить ниже заявленного при токе […]

  • 19.11.2022 г.
    Источник питания TOP255EN 24 В / 2А (EE25/13/7 PC40)

    Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP255EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода. Выходное напряжение источника питания 24 В с максимальным током нагрузки 2 А. После сборки источника питания фактическое выходное напряжение может отличаться от заявленных на 5-10%, […]

  • 17.10.2022 г.
    ATtiny45 + 0.96 I2C 128X64 OLED (Arduino)

    Дисплей 0.96 I2C 128X64 OLED на контроллере SSD1306 имеет разрешение 128х64 пиксел и подключается к микроконтроллеру по интерфейсу I2C. Параметры дисплея SSD1306: Технология дисплея: OLED Разрешение дисплея: 128 на 64 точки Диагональ дисплея: 0,96 дюйма Угол обзора: 160° Напряжение питания: 2.8 В ~ 5.5 В Мощность: 0,08 Вт Габариты: 27.3 мм х 27.8 мм х […]

  • 22.09.2022 г.
    Источник питания TOP255EN 12 В / 2А + 5V / 0.5 A (EE25 PC40)

    Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP255EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода. Выходное напряжение источника питания 12 В с максимальным током нагрузки 2 А, и 5 В с максимальным током нагрузки 0,5 А. Фактическое выходное напряжение может […]

  • 14.09.2022 г.
    Источник питания LNK625PG 12 В / 1А

    Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС LNK625PG. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода, обладает высокой стабильность выходного напряжения. Для ИМС LNK625PG под выводами 5,6,7,8 на печатной плате необходимо сделать площадку (теплоотвод) площадью не менее 52 мм. Импульсный трансформатор […]

  • 21.06.2022 г.
    PT2258 — 6-и канальный регулятор громкости (2) (Arduino)

    Ранее в http://rcl-radio.ru/?p=80541 рассматривался пример создания регулятора громкости на аудиопроцессоре PT2258 с использованием четырех разрядного семисегментного индикатора. На этой странице аналогичный проект, но в нем будет использован индикатор LCD2004 c модулем I2C. ИМС PT2258 — шести канальный регулятор громкости с микроконтроллерным управлением. Управление PT2258 осуществляется при помощи шины I2C. Регулятор громкости обладает низким уровнем шума […]

Все радиоэлектронные схемы

Наверх