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MIM单元结构及通信机理

MIM单元结构及通信机理

来源:开云体育官网入口网址    发布时间:2024-03-18 16:27:35 1
MIM是由金属、绝缘体、金属三层薄膜组成的夹心结构。用于液晶显示的MIM结构如图1所示,主要有两种: (1)图1(a)是很常见的“T”形结构。这种结构的工艺过程最简单,早期研制的MIM基本是这种形

  MIM是由金属、绝缘体、金属三层薄膜组成的夹心结构。用于液晶显示的MIM结构如图1所示,主要有两种: (1)图1(a)是很常见的“T”形结构。这种结构的工艺过程最简单,早期研制的MIM基本是这种形式。但这种结构的MIM面积比较大,具有较大的寄生电容,对提高对比度、改善其显示质量等不利。如果要减小其面积,就要求有大面积、高分辩率的光刻设备。不仅增加了制作流程与工艺的难度,成品率下降,还提高了成本,更不适合实现大型显示。(2)图1(b)示出研制的侧向MIM结构,这种结构是在扫描线侧向形成

  MIM递断作用M IM元件的特点是其伏安特性的非线性变化。液晶显示正是利用了MIM的这个特点。当外加偏压达到某一定值V (闭值电压)时,MIM 的电导率急剧变化, 并由绝缘状态迅速变为导体状态。通过MIM的电流也迅速增大.MIM处于“通” 状态。当MIM上的外加偏压小于V T时,MIM又恢复到原来的状态,MIM处于“蜥” 态。在整个“通 、“蜥” 过程中绝缘层的绝缘性能并不损坏。图2示出了M rM的伏安特性曲线。

  茵此,在强场的作用下,施主能级上大量的电子进入绝缘层导带。并在强场的作用下发生雪崩击穿。其伏一安特性的关系可甩式(1)表示。对于绝缘层是Ta zO 的MIM来说,实际工作中制得的MIM的13 PF值不符合PooIe—Frenkel3L~论值而符合肖特基的理论值日s(13 P F=2 13 s)。这种异常Poole—Frenke1效应的出现主要是在Ta zO 膜中仅仅存在中性的陷阱能级, 所以不能显示出Poole—F reakel效应。面且这时的电导率也很低 未解决这个问题,必须通过热处理等工艺, 在Ta:O 膜内形成深施主能级,以满足液晶显示的要求。在处理的过程中也能清除部分非平衡缺陷,提高MIM的稳定性。

  此程序已经应用在本人的一个项目中很稳定,编写过程中参考了51hei网站里面的 这篇文章.部分子程序节选于此. #include reg52.h #include intrins.h #include math.h #include stdio.h sbit BT_SND =P1^5; sbit BT_REC =P1^6; sbit LED =P1^7; bit LED_flage=1; //单片机IO 口模拟232串口通讯程序 //使用两种方式的C程序 占用定时器0 #define MODE_QUICK #define F_TM F0 #defi

  在液晶显示器维修中,示波器是判断故障部位和分析故障机理的重要仪器,相对于万用表,示波器具有以下优点: (1)能准确判断万用表难以查清的故障 示波器是反映信号瞬变过程的仪器,把信号波形变化直观显示出来,液晶显示器中开关电源的振荡波形、主控电路的时钟波形,以及MCU电路输出的PWM脉冲等,都能在示波器上看到。通过将实测波形与标准波形比较,可为修理员提供判断故障的依据。尽管某些故障不可能会引起测量点的直流电压变化,但波形的变化却是明显的。这正是示波器的优越性。 (2)能直观看出故障机理 修东西的人根据万用表测量一些电压、电流等,有时很难分析出故障的成因,而用示波器则方便多了,通过一系列分析波形幅度、频率的变化,很容易看出故障

  /* 线C -------- 8 P1.0-1.7=========== D0-7 P3.0----------- /RD P3.1----------- /WR P3.2----------- C/D -- /CE --- P3.3----------- /RESET VCC--- /HALT -------- */ #include reg8751.h #include math.h #include intrins.h sbit cd=P3^2; sbit wr=P3^1; sbit rd=P3^0; sbit reset=P3^3; sbit vee

  8月25日晚间,沪电股份披露了公司2020年上半年业绩公告。报告期内,沪电股份实现营业收入约35.34亿元,同比增长约13.19%;实现归属于上市公司股东的净利润约5.84亿元,同比增长约21.98%。沪电股份表示,公司当期主营业务未出现重大变化,仍以企业通讯市场板及汽车板为主,并在服务器、数据存储、通讯基础设施、汽车电子等公司传统优势市场获得持续进步,公司和核心客户的多项长期合作优势得到加强,公司在相关市场的领头羊更加巩固。 虽然汽车电子受到负面冲击,但5G基站互联网设备和云端设备等通讯领域的需求表现较好。

  中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布Jabra SUPREME蓝牙耳机将使用奥地利微电子新推出的主动降噪(ANC)芯片。奥地利微电子的ANC芯片能改善嘈杂环境中的音频效果,且具有最低的功耗,相比其他ANC解决方案可至少延长20%电池使用寿命。除此以外,信噪比比其他解决方案提升10dB,使得在任何环境中都能改善蓝牙耳机的听力体验。 Jabra产品总监Anders Bo Rasmussen表示:“音频体验始终是消费的人评估蓝牙耳机产品优劣或衡量产品功能的主要参数。降噪成为蓝牙行业的主要议题已有多年,但是所有的努力都集中在音频传输上。Jabra SUPREME耳机含业内首款具有

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  1 引言 开放式多媒体应用平台 OMAP5910 为一种独特的双核结构,它将高性能低功耗的TMS320C55xDSP核与控制性能很强的ARM925微处理器结合起来,适合便携式手持设备综合解决能力的需求。ARM长于控制,DSP长于算法,但要想使二者协调配合起来产生最大的整体效能,双核之间的通讯技术探讨研究就必不可少。 2 OMAP5910的双核结构简介 如图一所示,OMAP5910的双核结构最重要的包含增强型ARM925核、TMS320C55xDSP核、交换控制器、系统DMA控制器、时钟复位管理模块、内部SRAM和外部设备应用接口等模块。 增强型ARM925核是一种先进的32位精简指令集计算机

  技术 /

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