MFMIS铁电电容器的模型改进
为了考虑铁电薄膜的历史电场效应,本文结合偶极子转换理论和MOS电容器的半导体物理理论,提出了一种描述MFMIS电容器电学性能的改进模型.利用该模型,模拟了铁电薄膜的极化强度-电压(P-E)特性和MFMIS电容器的电容-电压(C-V)特性,并与实验结果进行了对比
了解更多为了考虑铁电薄膜的历史电场效应,本文结合偶极子转换理论和MOS电容器的半导体物理理论,提出了一种描述MFMIS电容器电学性能的改进模型.利用该模型,模拟了铁电薄膜的极化强度-电压(P-E)特性和MFMIS电容器的电容-电压(C-V)特性,并与实验结果进行了对比
为了考虑铁电薄膜的历史电场效应,本文结合偶极子转换理论和MOS电容器的半导体物理理论,提出了一种描述MFMIS电容器电学性能的改进模型.利用该模型,模拟了铁电薄膜的极化强度-电压(P-E)特性和MFMIS电容器的电容-电压(C-V)特性,并与实验结果进行了对比
了解更多2020年7月29日 · DOI:10.7495/j.issn.1009G3486.2020.01.004高压大容量金属化膜脉冲电容器提高储能密度的工艺改进与试验研究收稿日期:2018G06G25;修回日期:2018G10G07.基金项目:国家自然科学基金资助项目
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了解更多2024年11月21日 · 随着物联网(IoT)和人工智能(AI)技术的发展,对高性能、高集成度的电容器需求日益增长,沟槽式电容器的改进技术显得尤为重要。 五、未来展望 随着摩尔定律的推进,集成电路的尺寸不断缩小,沟槽式电容器的设计和制造面临着诸多挑战。
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