Защо да изберете нас
Иновация
Ние сме в челните редици на технологичния напредък, като непрекъснато разработваме авангардни решения, за да отговорим на променящите се нужди на нашите клиенти.
Персонализиране
Нашият екип от експерти предоставя персонализирани услуги за справяне със специфични предизвикателства, като гарантира, че всяко решение е уникално и перфектно съобразено с изискванията на клиента.
Гарантиране на качеството
Ние се придържаме към строги процеси за контрол на качеството, за да доставяме надеждни и високоефективни продукти, които надхвърлят индустриалните стандарти.
Опитен екип
Нашият персонал се състои от опитни професионалисти с богат опит в развитието на технологиите, предлагащи задълбочени експертни познания в широк спектър от технологични области.
Какво е полупроводник?
Полупроводникът е вещество, което има специфични електрически свойства, които му позволяват да служи като основа за компютри и други електронни устройства. Обикновено това е твърд химически елемент или съединение, което провежда електричество при определени условия, но не и при други.
-
ESD проводяща полиестерна чистачка за чиста стаяPerfwipe ESD проводяща полиестерна чистачка за чиста стая се състои от чисто полиестерно влакно и проводяща въглеродна прежда. Проводимите влакна бързо разпръскват електрическите статични заряди приПовече
-
Пинцети за силиконови вафлиПинцетите за силициеви вафли включват антимагнитен материал от неръждаема стомана, предназначени да се справят с вафли от силиций/галиев арсенид и керамични/стъклени субстратиПовече
-
Пинцет за вафлиПинсета за вафли, изработена от SA неръждаема стомана, която е пригодена да работи с най-често използваните вафли и компоненти в индустрията.Повече
-
ESD пенести тампониТампоните от ESD пяна на SSTX740E се произвеждат с ESD PP с PPI пяна, клас на чистота 100Повече
-
Вафлен транспортен контейнерКонтейнерът за доставка на вафли е изграден от 100% чист PP материал, клас 100Повече
-
Подложка за вафлен бурканПодложката за вафлени буркани е произведена от антистатична пяна с отворени клетки, клас 1000Повече
-
Бурканчета за вафлени дискове от пянаБурканчетата за вафлени дискове от пяна са изработени от ESD полиетиленова пяна в розово, клас 1000Повече
-
Дискове за вафлени бурканиДисковете за вафлени буркани са изработени от цветна розова антистатична полиетиленова пяна със затворени клетки, клас 1000Повече
-
Диск с пяна за вафлен бурканWafer Jar Foam Cushion Disk е конструиран с антистатична EPE пяна със затворена клетка, клас 1000Повече
-
Контейнери за превоз на силиконови вафлиКонтейнерите за доставка на силициеви пластини осигуряват автоматизирано и ръчно боравене, като същевременно намаляват движението на пластините и минимизират генерирането на частици.Повече
Как работят полупроводниците?
Повечето полупроводници са съставени от кристали, направени от няколко материала. За да разберат по-добре как работят полупроводниците, потребителите трябва да разбират атомите и как електроните се организират в атома. Електроните се подреждат в слоеве, наречени обвивки вътре в атома. Най-външната обвивка в атома е известна като валентна обвивка.
Електроните в тази валентна обвивка са тези, които образуват връзки със съседните атоми. Такива връзки се наричат ковалентни връзки. Повечето проводници имат само един електрон във валентната обвивка. Полупроводниците, от друга страна, обикновено имат четири електрона във валентен слой.
Въпреки това, ако атомите наблизо са направени от една и съща валентност, електроните могат да се свържат с валентните електрони на други атоми. Когато това се случи, атомите се организират в кристални структури. Ние произвеждаме повечето полупроводници с такива кристали, главно със силициеви кристали.
Използване на полупроводници
Чиповете с памет служат като временни складове за данни и предават информация към и от мозъка на компютърните устройства. Консолидацията на пазара на памет продължава, като цените на паметта са толкова ниски, че само няколко гиганта като Toshiba, Samsung и NEC могат да си позволят да останат в игра.
Това са централни процесори, които съдържат основната логика за изпълнение на задачи. Доминацията на Intel в сегмента на микропроцесорите е принудила почти всеки друг конкурент, с изключение на Advanced Micro Devices, да напусне масовия пазар и да се насочи към по-малки ниши или напълно различни сегменти.
Понякога наричани "стандартни чипове", те се произвеждат в огромни партиди за рутинни цели на обработка. Доминиран от много големи азиатски производители на чипове, този сегмент предлага изключително ниски маржове на печалба, за които само най-големите компании за полупроводници могат да се конкурират.
„Система върху чип“ по същество е свързана със създаването на чип с интегрална схема с възможностите на цялата система върху него. Пазарът се върти около нарастващото търсене на потребителски продукти, които съчетават нови функции и по-ниски цени. След като вратите към пазарите на памет, микропроцесори и стокови интегрални схеми са плътно затворени, SOC сегментът е може би единственият, който остава с достатъчно възможности да привлече широк кръг от компании.
Инженерите по полупроводници проектират и разработват нови полупроводникови устройства, схеми и системи. Те могат да работят върху проектирането, симулацията, тестването и оптимизирането на полупроводникови устройства и да разработват нови производствени процеси.
Инженерите по процеси разработват и оптимизират процесите за производство на полупроводници, включително фотолитография, отлагане и ецване. Те могат също да работят върху контрола на процеса, подобряването на добива и контрола на качеството.
Продуктовите инженери гарантират, че полупроводниковите продукти отговарят на изискванията и спецификациите на клиентите. Те могат да работят върху тестване на продукти, анализ на грешки и контрол на качеството.
Инженерите по приложения проектират и внедряват полупроводникови решения за специфични приложения. Те могат да предоставят техническа поддръжка, демонстрации на продукти и обучение на клиентите.
Изследователите провеждат изследвания в областта на полупроводниковите технологии, за да разработят нови материали, устройства и производствени процеси. Те могат да работят в академичните среди, държавни изследователски лаборатории или в частния сектор.
Видове полупроводници
В зависимост от това кои видове добавки се добавят към полупроводника, можете да получите два различни типа: полупроводници от N-тип и полупроводници от P-тип.
N-тип полупроводници
Полупроводниците от N-тип са резултат от добавяне на добавка, която има пет валентни електрона, като например фосфор. Тъй като всички силициеви атоми имат четири валентни електрона, фосфорът ще образува ковалентна връзка с всеки от тях. Това обаче оставя един електрон във всеки фосфорен атом извън свързаната мрежа.
P-тип полупроводници
Полупроводниците от тип P работят по подобна концепция като полупроводниците от тип N, с изключение на това, че добавките, използвани за направата на полупроводник от тип P, имат само три валентни електрона. Тези добавки, като бор, се свързват с три от четирите валентни електрона в силициевия кристал. Това обаче оставя "дупка" зад себе си, която е положително заредена. Електроните, които са отрицателно заредени, се привличат към дупката; докато се движат, те оставят друга дупка след себе си, която прилежно се запълва от друг електрон.

Какви са предимствата на полупроводниците?
За разлика от вакуумните диоди, в полупроводниковите устройства няма нишки. Следователно не е необходимо нагряване за излъчване на електрони в полупроводник.
Полупроводниковите устройства могат да работят веднага след включване на схемното устройство.
За разлика от вакуумните диоди, полупроводниците не произвеждат бръмчене по време на работа.
В сравнение с вакуумните тръби, полупроводниковите устройства винаги се нуждаят от ниско работно напрежение.
Тъй като полупроводниците са малки по размер, веригите, които ги включват, също са много компактни.
За разлика от вакуумните тръби, полупроводниците са устойчиви на удар. Освен това те са по-малки по размер и заемат по-малко място и консумират по-малко енергия.
В сравнение с вакуумните тръби, полупроводниците са изключително чувствителни към температура и радиация.
Полупроводниците са по-евтини от вакуумните диоди и имат неограничен срок на годност.
Полупроводниковите устройства не се нуждаят от вакуум за работа.
Списък на полупроводниковите материали
Германий (Ge)
Полупроводниковият материал като германий е от група IV в периодичната таблица. Този материал е бил използван в ранни устройства, които варират от диоди до ранни транзистори. Диодите показват температурен коефициент и по-висока обратна проводимост, така че ранните транзистори биха могли да изпитат термично бягане. Той осигурява превъзходна мобилност на носителите на заряд в сравнение със силиция, така че се използва в някои радиочестотни устройства.
Силиций (S)
Силициевият материал е елемент от група IV в периодичната таблица на химичните елементи и е най-често използваният полупроводников материал. Тези материали са много лесни за производство и предлагат най-добрите механични и електрически свойства. Когато тези материали се използват в интегрални схеми, тогава той образува висококачествен силициев диоксид за изолационни слоеве между различните активни елементи на чипа.
Галиев арсенид (GaAs)
След Si, полупроводникът от галиев арсенид е най-широко използваният материал и е елемент от III-V група в периодичната таблица. Той се използва широко в базирани на висока производителност RF устройства, където се използва високата мобилност на електроните на този елемент. В други III-V полупроводници, той също се използва като подобни на субстрат GaInNAs & InGaAs. Този материал има по-малка подвижност на отворите в сравнение със силиция. Освен това е доста сложен за производство и също така увеличава цената на GaAs устройствата.
Силициев карбид (SiC)
Силициевият карбид е елемент от IV група в периодичната таблица. Тези елементи се използват в силови устройства, където техните загуби са значително по-малки и високи работни температури в сравнение с устройствата, базирани на Si. Този материал има капацитет на разграждане в сравнение със силиция, който е над десет пъти. Материалните форми от силициев карбид се използват в светодиоди със син и жълт цвят.
Галиев нитрид (GaN)
Галиевият нитрид или материал GaN е елемент от III-V група в периодичната таблица. Той се използва най-широко в микровълнови транзистори, където се изискват максимални мощности и температури, а също и в микровълнови ИС. Този полупроводников материал е трудно да се легира, за да се осигурят региони от тип p и също така реагира на електростатично разреждане, но не е чувствителен към йонизиращо лъчение. Този материал е използван в светодиоди със син цвят.
Галиев фосфид (GaP)
Галиевият фосфид или полупроводниковият материал GaP е елемент от III-V група в периодичната таблица. Този материал се използва в ранните светодиоди с ниска до средна яркост, които генерират различни цветове въз основа на добавянето на добавки. Чистият GaP генерира зелена светлина, легираният с азот излъчва жълто-зелен цвят, а легираният ZnO излъчва червен цвят.
Кадмиев сулфид (CdS)
Кадмиев сулфид или CdS полупроводников материал е елемент от II-VI група в периодичната таблица. Този материал се използва в слънчеви клетки и фоторезистори.
Оловен сулфид (PbS)
Оловен сулфид или PbS полупроводников материал е елемент от IV-VI група в периодичната таблица, използван в ранните радиодетектори, наречени "котешки мустаци", където контактът на върха е проектиран чрез използване на тънка жица върху галенита, за да се даде коригиране на сигналите.
Кои индустрии разчитат най-много на полупроводници?
Компютри
Микрочиповете и компютрите обикновено са първата връзка, която хората правят. В зависимост от вида на чипа, полупроводникът използва двоичен код, за да насочва командите, които му давате, независимо дали става въпрос за стартиране на програма или за изтегляне и запазване на документ.
Телекомуникации
Принципът на полупроводниците за телекомуникации е същият: да управляват функциите на машината. Разликата е във видовете използвани чипове и за какво се използват. В същото време техният дизайн е различен за различните устройства.
Домакински уреди
Хладилници, микровълнови печки, перални, климатици и други машини в дома и офиса работят благодарение на полупроводници. Различни чипове контролират температури, таймери, автоматизирани функции и т.н.
Банкиране
След като разберете какво могат да направят полупроводниците, е по-лесно да си представите как различните части на нашия високотехнологичен свят се възползват от тях. Банките са големи инвеститори, особено в най-добрите производители на микрочипове, които могат да предложат.
Сигурност
Що се отнася до сигурността, полупроводниците едновременно я подобриха и възпрепятстваха. Еволюцията на микрочиповете заедно с много други части на цифровите технологии отвори пътя към нови и интелигентни заплахи. Същите тези нововъведения обаче помагат и за защита срещу тях.
Здравеопазване
В областта на медицината се използват съвременни технологии. Сложните и рисковани операции са по-безопасни с помощта на машини, работещи с прецизност. Мониторите и пейсмейкърите също са популярни. Дори разговорът с пациентите и диагностицирането на симптомите е възможно само чрез видеоконференция.
Транспорт
Колите, автобусите, влаковете и самолетите са просто много по-големи устройства, които също използват полупроводници. Ако цените GPS, безплатния Wi-Fi или учтивия глас, който ви предупреждава за всяко спиране, тогава можете да оцените как тези малки, но прекрасни чипове подобряват ежедневните навици.
производство
Ползите от полупроводниците преминават в пълен кръг за подобряване на тяхното собствено производство и това на всеки друг търговски продукт. Машините във фабриките извършват специфична и повтаряща се работа, резултат от внимателно настроен хардуер и софтуер.
Кристалната структура на чистия силиций е триизмерна. Силицият (и германият) принадлежи към колона IVa на периодичната таблица, която е въглеродното семейство елементи. Основните свойства на тези елементи са, че всеки атом има четири електрона, които да споделя с близките атоми при създаване на връзки. За просто описание, типът на връзката между два атома силиций е такъв, при който всеки атом предлага електрон за споделяне с другия атом. Следователно двата споделени електрона всъщност се споделят по равно между двата атома. Този вид споделяне се нарича ковалентна връзка, която е много стабилна връзка и здраво държи заедно двата атома и е необходима много енергия в резултат на разрушаването на тази връзка. Това образува силициевия кристал, но не и полупроводника. В силициевия кристал всички външни електрони на всеки силициев атом се използват за създаване на ковалентни връзки с други атоми. Така че няма налични електрони, които да пътуват от една позиция в друга като електрически ток. Следователно чистият силициев кристал се счита за наистина добър изолатор. Чистият силиконов кристал се нарича присъщ кристал. За да може силициевият кристал да провежда електричество, на електроните трябва да се позволи да се движат от една позиция в друга вътре в кристала, независимо от ковалентните връзки между атомите. Един от методите за това е чрез въвеждане на примеси в кристалната структура, подобни на арсен или фосфор. Тези елементи принадлежат към групата Va на периодичната таблица и притежават пет външни електрона за споделяне с други атоми. При този метод четири от петте електрона се свързват с близки силициеви атоми, както преди, но връзка може да се образува с петия електрон. Само с малко приложено електрическо напрежение този електрон може лесно да бъде преместен. Тъй като полученият кристал има допълнителни електрони, носещи ток, всеки с отрицателен заряд, той се нарича силиций тип N. Други елементи – като галий – имат само три електрона, които могат да бъдат споделени с близките атоми. Трите електрона създават ковалентна връзка с близките силициеви атоми, но очакваната четвърта връзка не може да бъде създадена, като по този начин остава дупка в структурата на кристала. По този начин дупките изглежда се движат като положителен заряд през кристалите.
Сертификати

Производство и износ на стерилни кърпички за чисти стаи, предварително наситени кърпички за чисти стаи, кърпички за чисти стаи, антистатични кърпички за чисти стаи, тампони за чисти стаи, хартия за чисти стаи, лепкава подложка, лепкава ролка, тетрадки за чисти стаи, антистатични облекла за чисти стаи, антистатични торби за опаковане, стерилизирани за фармацевтични продукти консумативи и много други. Тези продукти се прилагат широко в биологичната, фармацевтичната, микроелектрониката, полупроводниците, прецизната оптика, прецизните инструменти, космическата, автомобилната, електронната, фотоволтаичната и други свързани индустрии.

ЧЗВ
В: Какво е полупроводников чип?
В: Какво е RF полупроводник?
Въпрос: Какво е полупроводников оптичен усилвател?
Въпрос: Каква е разликата между вътрешен и външен полупроводник?
Въпрос: Какво е баснен полупроводник?
Въпрос: Как се използват полупроводниците в технологиите?
Въпрос: Какво представляват транзисторите и как работят?
В: Защо полупроводниците са важни в изчислителната техника?
Въпрос: Какъв е процесът на производство на полупроводници?
Въпрос: Как полупроводниците влияят на комуникационните системи?
Въпрос: Как полупроводниците допринасят за възобновяемата енергия?
Въпрос: Каква роля играят полупроводниците в приложенията с изкуствен интелект (AI)?
В: Как полупроводниците позволяват безжична комуникация?
Въпрос: Какво влияние оказва търсенето на полупроводници върху световния пазар?
В: Как напредъкът в полупроводниковата технология подобрява изчислителната мощност?
Въпрос: Как полупроводниците допринасят за интернет на нещата (IoT)?
В: Каква е важността на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) в полупроводниковата индустрия?
Въпрос: Как полупроводниците допринасят за автомобилната индустрия?
Въпрос: Как полупроводниците допринасят за индустрията на игрите?
Въпрос: Как квантовите полупроводници се различават от традиционните полупроводници?
Ние сме известни като един от най-професионалните производители и доставчици на полупроводници в Китай. Чувствайте се свободни да продавате качествени полупроводници на едро на склад тук. Ние също поддържаме персонализирано обслужване, добре дошли да проверите офертата при нас.

