瞬态光电流数据优化方法

瞬态光电流数据优化方法,第1张

电流瞬态谱自动化分析方法与系统,用于宽禁带半导体材料深能级缺陷的定量表征和分析。

背景技术:

宽禁带半导体材料包括sic、gan、金刚石等因其较大的禁带宽度和较高的击穿场强,是功率电力电子器件发展的优选材料,在轨道交通、汽车电子、航空航天、智能电网、新能源和武器装备领域具有重要的应用前景。半导体中缺陷的形成将影响器件的性能、稳定性和可靠性,因此研究缺陷的类型及能级分布对材料质量优化和器件制备至关重要。目前,对于宽禁带半导体材料,杂质和缺陷能级的检测主要采用深能级瞬态谱技术,即将该半导体材料制成p-n结,肖特基结或mos电容结构,在其空间电荷区上施加一个周期性的短暂电压脉冲,测量空间电荷区的势垒电容的瞬态变化。通过在不同温度条件下电容的变化,从而分析获得深能级中心的能级位置和浓度。但是对于宽禁带半导体材料,禁带宽度大于3ev,例如gan,sic、金刚石和氧化镓等新型半导体材料,特别是在高阻状态下或缺陷能级较深,电压脉冲无法产生足够数目的载流子,因此电容的变化极其微小,因此无法有效检测。另外,深能级瞬态谱技术也无法得到深能级缺陷的表观电离能和俘获截面等重要信息。

1、饮水机的基本工作原理大多数饮水机在机体正面上部有三个指示灯,即红色加热指示灯、黄色保温指示灯、绿色电源指示灯。也有少数饮水机(如美的)增加了一个消毒指示灯。饮水机的制热、制冷、消毒分别由各功能开关控制,接通饮水机电源,按下功能开关,相应的指示灯亮,其中绿灯亮,表示电源已接通;红灯亮,表示饮水机正在进行加热。当水烧开时(开水的温度视安装在水罐壳体上的温控器而定,一般为85℃),温控器内部触头断开,切断了水胆加热的供电,此时红灯熄灭,黄灯点亮,表示水已烧开, 正在保温。当水罐内的开水减少而补入凉水后,水温下降,温控器内部触头自动闭合, 接通水胆加热电源,此时黄灯熄灭,红灯再次点亮,表示饮水机进入二次加热烧水。如此周而复始,使热水罐内的水温始终保持在85~95℃。具有消毒功能的饮水机,在机壳右侧上部放置了一个消毒定时旋钮,转动此旋钮,消毒指示灯亮,安装在机内的臭氧发生器工作;一般启动10mim后,柜内的臭氧浓度即超过20mg/ml,对柜内的容具进行消毒;当消毒设备时间达到后,消毒指示灯熄灭,表示消毒结束。2、压缩式制冷饮水机工作原理压缩式制冷饮水机的制冷电路由制冷开关、电源熔丝管、制冷温控器、PTC起动器、压缩机和制冷指示灯等组成。其工作原理如下:闭合制冷开关后,220V交流电压经电源熔丝管、制冷温控器、TPC起动器至压缩机电动机,制冷指示灯亮,压缩机电动机起动运转;压缩机起动后,便自动断开起动绕组电源,由电动机的运行绕组维持运转。制冷剂在密封系统中不断循环,吸收冷罐水中的热量,使冷罐水的温度下降,当水温降到5℃时,温控器触头断开,切断了制冷电路的电源,停止制冷,同时制冷指示灯熄灭;当冷罐的温度自然上升到10℃时,温控器触头闭合,接通制冷电路电源,制冷电路工作,恢复制冷状态,这样重复上述过程,使 冷罐中的水始终保持在5 ~10℃。3、温热型饮水机工作原理温热型饮水机的加热电路由加热开关、电源熔丝管、加热温控器、电热管、加热指示灯等组成。其工作原理如下:当饮水机插上电源,按下电源开关后,220V交流电经电源熔丝管、加热温控器常闭触头至电热管,加热指示灯亮,电热管发热,使热水罐内水温上升;当热水罐内水温上升到95℃时,加热温控器触头断开,切断电源回路,加热指示灯熄灭,加热管失电而停止发热,此时饮水机进入保温状态;当水温降到85℃时,温控器触头闭合,接通加热回路,加热指示灯点亮,加热管重新开始加热。不断重复以上过程,使饮水机热罐内的水温度始终保持在85 ~95℃。温热饮水机电路为双重保护,当饮水机超温或发生短路故障时,超温熔断器自动熔断或手动不可复位,等排除故障后按原型号规格更换新的超温熔断器,再用手按手动复位温控器的复位按钮,触头闭合便可重新工作。4、半导体直冷式冷热饮水机工作原理在使用时,半导体直冷式冷热饮水机由水箱提供常温水,进水分两路:一路进入冷胆容器,经制冷出冷水;另一路进入热罐,经加热出热水。按下制冷开关后,交流电压经电源变压器降压、整流二极管全波整流及电容器滤波后,输出直流电压供半导体制冷组件制冷和风机排风,同时制冷指示灯点亮。由于半导体直冷式冷热饮水机不设自动控温,因此开机后制冷指示灯常亮。按下加热开关,加热指示灯亮,电热管发热,热罐内的水升温。当水温升到设定温度时,温控器触头断开,自动切断加热电源,加热指示灯熄灭,电热管停止加热;当水温下降到设定温度时,温控器触头闭合,自动接通加热电源,加热指示灯亮,电热管发热;重复以上过程,使水温保持在85~95℃。


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