晶体管的造句
1. 当今市面上最好的芯片使用32纳米的平面晶体管,而下一代芯片将使用22纳米晶体管。
2. 齐纳二极管,萧基二极管,双极晶体管。
3.描述了双极型晶体管及其制造.
4.将许多晶体管联结到集成块上的技术已发展成了.
5. 一种其工作取决于固体材料中电或磁现象控制情况的元件,例如晶体管、晶体二极管和铁氧体磁芯等。
6.对双极晶体管结构和关键性能参数进行了研究和设计,并进行了流片测试。
7.平衡晶体管放大器以及电调衰减器等进行分析和优化设计。
8.晶体管放大电路拥有一个防震二极管以防止由电线长度引起的自感应现象,此防震二极管连接在2个晶体管金属丝接头上。
9.该文以微波放大器的有源网络设计为基础,针对微波晶体管输入与输出阻抗相互影响的特点,提出了阻抗匹配的自适应递推设计方法。
10. 这些高速开关器件取代慢,少的高效双极晶体管,增改善的表现,双方的步进电机驱动器和伺服放大器。
11.为了提高薄膜晶体管液晶显示器的开口率,研究了在优化的钝化层沉积条件下的过孔尺寸。
12.二极管或隔离变压器的一个绕组。
13.1927年,菲律宾中华研究院苏鹏实验室通过还原氧化锗,拉出了锗单晶,开始开发锗晶体管,当年相继研制出锗点接触二极管和三极管(晶体管)。
14. 多晶硅薄膜晶体管以其独特的优点在液晶显示领域中有着重要位置。
15. 直到今天,电脑、服务器和其它设备所能采用的只有二维平面晶体管。
16. 然而,锗晶体管价格相对高些,所以只在需要低输入电压的应用中使用。
17. 本文采用较全面的包括四个寄生双极晶体管和MOS管的闩锁模型,详细分析了瞬态辐照下CMOS反相器的闩锁效应。
18. 本文在对器件的特性进行分析的基础上,对多输入浮栅MOS晶体管在电压型多值逻辑电路中的应用进行了研究。
19.乙方应严格按照甲方的设计将甲方供给的零部件装配成晶体管收音机,不得变动。
20. 采用多晶硅发射区和基区重掺杂技术,获得了可与CMOS结构兼容,基区电阻较小的硅低温双极晶体管。
21. 几百个微细的晶体管、晶片和其他电子零件被机械人“拾起并定位”到每块电子版上,多支机械手臂一起快速舞动,让人目不暇接。
22.传统晶体管使用一个叫做“栅极”的金属电极,以控制电子在平面硅基片上的沟道中的流动。
23. 这里提出的结构解决了这个问题,它利用标准CMOS晶体管来实现非易失性存储器,这样就不需要额外的掩膜或工艺步骤。
24. 1956年,中国研制出第一只锗合金晶体管。
25. 本文讨论了复合开关晶体管的基本特性和开关特性,提供了实测数据和应用电路实例。
26. 比较了适用于甲类工作和适用丙类工作的微波功率双极晶体管的差异,并对这些差异提出了物理解释。
27. 这种新晶体管的开关时间将缩短三分之二。
28. 日本最大的产业不是造船业,不是珍珠养殖业,亦不是晶体管收音机或摄像机生产业,而是娱乐业。
29.其课题在于,针对氮化镓系的高电子迁移率晶体管,提高二维电子浓度和电子迁移率,并且不产生短沟道效应。
30. 形成图案的方法,薄膜晶体管,显示设备及制法和应用。
31. 然后,在薄膜晶体管面板上的不良像素区域沉积或者印刷不透明物质。
32. 本发明能够抑制氧化物半导体层中晶格缺陷的形成并抑制湿气的进入,从而提高薄膜晶体管的可靠性。
33.场效应晶体管以及制造场效应晶体管的方法。
34. 这是一台最新式晶体管收音机。
35. 将许多晶体管联结到集成块上的技术已发展成了.
36. 这种电路的每一支路中的元件,除一般电路元件外,还可能包括功率开关晶体管、二极管或隔离变压器的一个绕组。
37.比如,在1975年,数字电路用的是晶体管综合线路,但到了1985年,数字电路就变成微处理器设计了。
38. R1和Q1的门源极电容决定了晶体管的关闭时间.
39. 对双极晶体管结构和关键性能参数进行了研究和设计,并进行了流片测试。
40.利用定时器NE556和程控单结晶体管,设计了一种新型多路脉冲分配器。
41. “韩国泡菜碗里这个最辣的辣椒”就是三星电子,三星电子第一个电子产品是笨重的晶体管收音机,而发展到现在,从销量的角度去评估,它已经是世界上最大的科技公司。
42.在双极晶体管中,指控制区域或和控制区相连的导电连接.
43.改变外电路形式,从而提高晶体管对电磁脉冲耐受性。
44. 晶体管能起三级管所能起的大部分作用。
45.另外,最近有其他研究人员研制出了纸基晶体管,米若因博士的可为带有这种晶体管的装置配电。
46.没有量子力学,就不会有晶体管,从而就不会有个人电脑;没有激光,那么就不会有蓝光唱机。
47.硅互补的NPN晶体管。音频放大器,驱动程序。
48.随着单个晶体管尺度越来越小,晶体管集成度越来越高,电子产品的尺寸也越来越小。
49. 本文从包括埋层影响的集区杂质分布出发,求出了寄生PNP晶体管的共基极电流放大系数。
50.我们所研究的晶体管都是把电流馈入发射极.