ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Field effect transistors : a comprehensive overview : from basic concepts to novel technologies

دانلود کتاب ترانزیستورهای اثر میدانی: مروری جامع: از مفاهیم اولیه تا فناوری‌های جدید

Field effect transistors : a comprehensive overview : from basic concepts to novel technologies

مشخصات کتاب

Field effect transistors : a comprehensive overview : from basic concepts to novel technologies

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9781119155492, 1119155495 
ناشر: John Wiley & Sons 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 571 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 22 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 30,000

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 13


در صورت تبدیل فایل کتاب Field effect transistors : a comprehensive overview : from basic concepts to novel technologies به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ترانزیستورهای اثر میدانی: مروری جامع: از مفاهیم اولیه تا فناوری‌های جدید نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب ترانزیستورهای اثر میدانی: مروری جامع: از مفاهیم اولیه تا فناوری‌های جدید

این کتاب در مورد ترانزیستورهای اثر میدانی نیمه هادی اکسید فلزی امروزی (MOSFET) و روندهای آینده دستگاه های ترانزیستوری بحث می کند. این کتاب مروری بر ترانزیستورهای اثر میدانی (FETs) با بحث در مورد اصول اولیه FET ها و بررسی آخرین پیشرفت های تکنولوژیکی در این زمینه ارائه می دهد. این طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط با فیزیک دستگاه های نیمه هادی، فیزیک ترانزیستورها و مفاهیم پیشرفته ترانزیستور را پوشش می دهد و به هم متصل می کند. این کتاب شامل شش فصل است. فصل 1 مواد الکترونیکی و شارژ را مورد بحث قرار می دهد. فصل 2 اتصالات را بررسی می کند، تماس های تحت تعادل حرارتی، تماس های فلز-نیمه هادی، و فلز-عایق-نیمه هادی را مورد بحث قرار می دهد. فصل 3 ترانزیستورهای اثر میدانی نیمه هادی اکسید فلزی مسطح سنتی (MOSFET) را پوشش می دهد. فصل 4 تغییرات تکنولوژیکی و ابعاد جدید ماسفت ها را تشریح می کند. فصل 5 ترانزیستورهای اثر میدان ناهموار (FETs) را تحلیل می‌کند و همچنین چالش‌ها و پاداش‌های هترواپیتاکسی را مورد بحث قرار می‌دهد. در نهایت، فصل 6 FET ها را در مقیاس مولکولی بررسی می کند. پیوند بحث دستگاه‌های ترانزیستوری معاصر با فرآیندهای فیزیکی مواد در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در مورد طراحی اجزای مدار مجتمع که توسط نویسنده تدریس می‌شود به صورت کلاسی آزمایش شده است. مفاهیم پایه برای فناوری‌های جدید مرجعی برای دانشجویان ارشد / کارشناسی ارشد و مهندسین حرفه‌ای است که به بینشی در مورد فیزیک عملکرد FET‌های مدرن نیاز دارند. پویا ولی زاده دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه کنکوردیا در کبک، کانادا است. او B.S. و م.س. دارای مدرک عالی از دانشگاه تهران و دکتری. مدرک مهندسی برق از دانشگاه میشیگان (آن آربور) به ترتیب در سال‌های 1997، 1999 و 2005. در دهه گذشته، دکتر ولی زاده بخش های متعددی از پنج درس مختلف را تدریس کرده است که موضوعاتی مانند فناوری فرآیند نیمه هادی، مواد نیمه هادی و خواص آنها، دستگاه های پیشرفته حالت جامد، طراحی ترانزیستور برای فناوری مدرن CMOS و ترانزیستورهای پرسرعت را پوشش می دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book discusses modern-day Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors (MOSFETs) and future trends of transistor devices. This book provides an overview of Field Effect Transistors (FETs) by discussing the basic principles of FETs and exploring the latest technological developments in the field. It covers and connects a wide spectrum of topics related to semiconductor device physics, physics of transistors, and advanced transistor concepts. This book contains six chapters. Chapter 1 discusses electronic materials and charge. Chapter 2 examines junctions, discusses contacts under thermal-equilibrium, metal-semiconductor contacts, and metal-insulator-semiconductor systems. Chapter 3 covers traditional planar Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors (MOSFETs). Chapter 4 describes scaling-driving technological variations and novel dimensions of MOSFETs. Chapter 5 analyzes Heterojunction Field Effect Transistors (FETs) and also discusses the challenges and rewards of heteroepitaxy. Finally, Chapter 6 examines FETs at molecular scales. Links the discussion of contemporary transistor devices to physical processes Material has been class-tested in undergraduate and graduate courses on the design of integrated circuit components taught by the author Contains examples and end-of-chapter problems Field Effect Transistors, A Comprehensive Overview: From Basic Concepts to Novel Technologies is a reference for senior undergraduate / graduate students and professional engineers needing insight into physics of operation of modern FETs. Pouya Valizadeh is Associate Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering at Concordia University in Quebec, Canada. He received B.S. and M.S. degrees with honors from the University of Tehran and Ph.D. degree from The University of Michigan (Ann Arbor) all in Electrical Engineering in 1997, 1999, and 2005, respectively. Over the past decade, Dr. Valizadeh has taught numerous sections of five different courses covering topics such as semiconductor process technology, semiconductor materials and their properties, advanced solid state devices, transistor design for modern CMOS technology, and high speed transistors.



فهرست مطالب

Content: Introduction xi    1 Electronic Materials and Charge Transport 1    1.1 Wave/Particle Electrons in Solids 1    1.1.1 Quantum Description of Electrons 3    1.1.2 Band Diagram and Effective-Mass Formalism 6    1.1.3 Density of States Function 7    1.1.4 Conduction and Valence Bands 8    1.1.5 Band Diagram and Free Charge Carriers 10    1.1.6 Supplementary Notes on Band Diagram 11    1.1.7 Bond Model 14    1.2 Electrons, Holes, and Doping in Semiconductors 14    1.2.1 Electrons and Holes 14    1.2.2 Doping 18    1.2.3 Calculation of Ionization Energies in Semiconductors 24    1.3 Thermal-Equilibrium Statistics 25    1.3.1 Fermi   Dirac Statistics 25    1.3.2 Maxwell   Boltzmann Statistics 27    1.3.3 Calculating Electron and Hole Concentration in Nondegenerate Semiconductors 29    1.3.4 Mass Action Law 31    1.3.5 Calculation of Electron and Hole Concentration in a Degenerate Semiconductor 33    1.3.6 Quasi-Fermi Levels 35    1.3.7 Statistics of Dopant Activation Process 35    1.4 Charge-Carrier Transport in Semiconductors 37    1.4.1 Current-Continuity Equation 39    1.4.2 Drift   Diffusion Formalism 40    1.4.3 Characterization of Low Electric-Field Transport Parameters 53    1.4.4 High Electric-Field Drift Transport 54    1.4.5 Thermionic and Field Emission 61    1.5 Breakdown in Semiconductors 66    1.6 Crystallinity and Semiconductor Materials 69    1.6.1 Bravais Lattices 71    1.6.2 Strain and Techniques of Epitaxy 78    1.7 Quantum Transport Phenomena and Scattering Mechanisms in Semiconductors 89    1.7.1 Quantum Phenomena in Carrier Transport: A Snapshot 90    1.7.2 Drude   s Model: A Close-UP 91    1.7.3 Major Scattering Processes 95    Further Reading 109    Solid-State Theory 109    Physics of Semiconductor Devices 109    Semiconductor Materials and Heterostructures 109    Problems 110    Appendix 1.A Derivation of Fermi   Dirac Statistics 111    Further Reading 114    Appendix 1.B Derivation of Einstein Relationship in Degenerate Semiconductors 114    Further Reading 115    Appendix 1.C Strain Tensor 116    2 Junctions 119    2.1 Contacts Under Thermal Equilibrium 119    2.2 Metal   Semiconductor Contacts 121    2.2.1 Band Diagram of an MS Junction 122    2.2.2 SDA 127    2.3 P   N Junctions 149    2.3.1 Thermal-Equilibrium Band Diagram of P   N Junctions 149    2.3.2 Calculation of Potential across P   N Junctions and SDA 151    2.4 Metal   Insulator   Semiconductor System 188    2.4.1 Thermal-Equilibrium Band Diagram of MOS System 189    2.4.2 Biased MOS System 192    2.4.3 Threshold-Voltage Adjustment and Calculations 200    2.4.4 C   V Characteristic of MOS Systems 208    2.5 Current Conduction in the Presence of Band Discontinuities in Junctions 216    2.5.1 Thermionic Emission 216    2.5.2 Field Emission and Thermionic-Field Emission 224    Further Reading 227    Physics of Semiconductor Devices 227    Problems 228    Appendix 2.A Limitations of SDA and the Meaning of Debye Length 229    3 Traditional Planar MOSFETs: Operation, Modeling, and Technology Scaling 231    3.1 Battle of Transistors: MOSFET Versus BJT 232    3.2 Principles of Operation of MOSFETs and Device Modeling: First-Order Principles 236    3.2.1 Modeling of the Operation of Long-Channel MOSFET 238    3.2.2 Modeling of the Operation of Short-Channel MOSFET 250    3.3 Quantum Confinement and Electrostatics of MOSFET 282    3.4 Subthreshold Operation of Short-Channel MOSFET 285    3.5 Limits of Scaling: A Recap 290    Reference 291    Further Reading 291    Physics of Semiconductor Devices 292    Microfabrication Technology and Material Characterization 292    Problems 292    4 From Scaling-Driven Technological Variations to Novel Dimensions in MISFETs 295    4.1 FinFET, UTBSOI, and Other Multiple-Gate FETs 296    4.1.1 Quantitative Assessment of the Advantages of SOI and Multiple-Gate MOSFETs 301    4.1.2 Multiple-Gate MOSFETs: A Complementary Perspective on the Implementation and Physics of Operation 306    4.1.3 Strain Engineering: From Bulk to Multiple-Gate MOSFETs 313    4.1.4 Limitations of the Introduction of III   V Channels to Multiple-Gate and Other Modern CMOS Technologies 320    4.2 Velocity-Modulation Transistor 321    4.2.1 VMT: Basic Principles of Operation 322    4.2.2 Real-Space Transfer: Speed and Functionality 325    4.3 Resonant-Gate and Resonant-Channel Transistors 333    4.3.1 Resonant-Gate Transistor: Principles of Operation 336    4.3.2 Resonant-Channel Transistor: Principles of Operation 343    4.4 Carbon Nanotube FET and FETs Realized on Other Nanotube and Nanowires 346    4.4.1 CNFETs versus MOSFETs: Differences in Principles of Operation and Realization 348    4.4.2 Other Nanotube and Nanowire Transistors 363    4.5 spinFET 365    4.5.1 spinFET: Principles of Operation 365    4.5.2 spinFET: Challenges in Realization 368    References 372    Further Reading 372    Problems 373    5 Heterojunction FETs 375    5.1 Challenges and Rewards of Heteroepitaxy 377    5.1.1 Lattice Matching and the Substrate Challenge 379    5.1.2 Properties of a Few Famous Nonpolar Heterostructures: A Brief Visit 380    5.2 Quantum Phenomena in Semiconductor Heterostructures 385    5.2.1 Electron Behavior in a Triangular Quantum Well 389    5.2.2 Subbands and Two-Dimensional Electron Gas 391    5.2.3 Semiconductor Heterojunctions and Self-Consistent Evaluation 392    5.2.4 Modulation Doping 394    5.3 HFET: Brief Expose of Design Intricacies 400    5.3.1 Deep Donors and Modulation Doping 407    5.3.2 Threshold-Voltage Calculation in HFET 409    5.3.3 HFET: A Brief Visit to Microfabrication Challenges 414    5.3.4 Hot Electron Applications Among HFETs 416    5.4 Polar III-Nitride HFET 417    5.4.1 Polarization Among III-Nitride Heterostructures 418    5.4.2 Subband Energy Levels and 2DEG Characteristics of    Polar AlGaN/GaN Heterojunctions 422    References 427    Further Reading 427    Physics of Heterostructures and High-Speed Transistors 427    Material Properties and Processing of Semiconductor Materials and Heterostructures 427    Problems 428    6 FETs at Molecular Scales 429    6.1 FET: A Change of Paradigm 430    6.2 Resistance Redefined 431    6.3 Evaluation of Current   Voltage Characteristics of a Single Energy-Level Channel FET 440    6.4 From Current Conduction in Single Energy-Level Channels to Definition of Conductance in Macroscale Conductors 444    Further Reading 448    Index 449




نظرات کاربران