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  1. Luz converte semicondutor em metal instantaneamente O pulso de luz converte o semicondutor em condutor em apenas 0,00000000000002 segundo. Semicondutor vira metal Um semicondutor pode ser convertido em metal - tornar-se totalmente condutor -, e então de volta, tudo feito à distância simplesmente disparando luz sobre o material. Esta descoberta tem potencial para simplificar drasticamente a fabricação de produtos eletrônicos - de computadores a chips para automóveis - e ainda aumentar a velocidade de processamento. Embora a condutividade dos semicondutores - os materiais de que são feitos os transistores - possa ser alterada por um processo químico chamado "dopagem", esta técnica utilizada hoje pela indústria eletrônica tem limitações: As propriedades do material podem ser alteradas, mas permanecerão assim permanentemente. O que Lukas Gierster e Julia Stähler, do Instituto Fritz Haber, na Alemanha, descobriram agora é uma forma de fazer um material alternar entre propriedades diferentes - isolante, semicondutor e condutor - de forma reversível, usando apenas luz. Hoje, os chips em geral precisam de materiais condutores para conduzir a eletricidade, materiais semicondutores para fabricar os transistores, e materiais isolantes, para separar uns dos outros. "Basicamente, o ideal é ter apenas um material que faça tudo, sempre que precisar," comentou a professora Julia Stähler. Fotodopagem Os pesquisadores estavam estudando o óxido de zinco, um semicondutor bem conhecido, quando descobriram que, ao atingi-lo com um laser, simplesmente iluminando-o, a superfície do semicondutor se tornava um excelente condutor elétrico, basicamente se convertendo em metal - e vice-versa. Essa "fotodopagem" é obtida por fotoexcitação, ou energização pela luz: A luz modifica as propriedades eletrônicas de tal forma que os elétrons passam a se mover livremente de repente, permitindo que uma corrente elétrica flua. Assim que a luz é desligada, o material volta rapidamente a ser um semicondutor. "Este mecanismo é uma descoberta completamente nova e surpreendente," disse Gierster. "Três coisas em particular nos surpreenderam: Por um lado, que a dopagem por luz e a química se comportam de forma muito semelhante, apesar de serem mecanismos fundamentalmente diferentes; dois, que mudanças gigantescas podem ser obtidas mesmo com uma potência de laser muito baixa; e, três, que ligar e desligar o metal acontece muito rapidamente." De fato, a conversão de semicondutor em metal leva apenas 20 femtossegundos, o que é 0,00000000000002 segundo, ou 20-15 segundo. Em outras palavras, a luz é um interruptor ultrarrápido que tem a "força" de alterar as propriedades semicondutoras do óxido de zinco para um comportamento metálico reversível. Velocidade e simplicidade Esta descoberta pode ser altamente benéfica para aparelhos de alta frequência e transistores ultrarrápidos, controlados opticamente, aumentando a velocidade de processamento e simplificando o projeto dos dispositivos. "Nossos aparelhos podem se tornar mais rápidos - e, portanto, mais inteligentes," disse Stähler. "A comutação ultrarrápida e de baixa potência das propriedades de condução nos fornecerá alta velocidade e flexibilidade de projeto." A equipe já está testando outros semicondutores utilizados pela indústria, para ver se o mecanismo é geral ou apenas uma anomalia do óxido de zinco. Link: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=luz-converte-semicondutor-metal-instantaneamente&id=010110210226#.YEI2WU6Sncd
  2. A ilustração mostra uma camada monoatômica cristalina de ouro sob grafeno (antracita). A estrutura eletrônica da camada de ouro e o grafeno (verde) é mostrada acima. [Imagem: Stiven Forti] Metal vira semicondutor Químicos conseguiram pela primeira vez produzir camadas cristalinas monoatômicas de metais preciosos - similares metálicos do grafeno, da molibdenita e tantos outros materiais 2D. E como o ouro e a prata estão entre os melhores condutores de eletricidade que se conhece, qual não foi a surpresa dos pesquisadores quando as camadas monoatômicas desses dois metais apresentaram uma identidade inusitada: elas são semicondutoras. O fato de que camadas monoatômicas de metais se comportem como semicondutores é mais uma demonstração de que os elétrons se comportam de modo diferente em camadas bidimensionais do que costumam fazer no material bruto 3D - as propriedades eletrônicas do grafeno são muito diferentes daquelas do grafite, de onde o material se origina. E, como ouro e prata estão largamente presentes na indústria microeletrônica, esta descoberta tem potencial para ser explorada em novas aplicações dentro e fora dos chips, além de sensores. Metais bidimensionais Embora o grafeno tenha sido retirado do grafite usando uma fita adesiva, fabricar camadas monoatômicas de metais não é fácil. "Com os métodos clássicos de deposição, os átomos de ouro, por exemplo, se aglomerariam imediatamente em cachos tridimensionais," explicam Philipp Rosenzweig e Ulrich Starke, do Instituto de Pesquisas do Estado Sólido, na Alemanha. A dupla então trabalhou com um método diferente que eles mesmos criaram, chamado intercalação. O processo começa com uma pastilha de carbeto de silício, sobre a qual é depositada uma camada de grafeno. Quando um vapor de ouro é aplicado sobre essa pastilha em ambiente de vácuo, os átomos de ouro acomodam-se entre as camadas de carbeto de silício e grafeno. A equipe já repetiu os experimentos com germânio, cobre, gadolínio e prata - e a prata também se torna semicondutora. Esta é a coisa real, vista por um microscópio de tunelamento. As flutuações de brilho ocorrem porque o ouro e o grafeno interagem, formando uma super-rede, conhecida como rede de Moiré. [Imagem: MPI for Solid State Research] Aplicações tecnológicas Como todas as teorias diziam que o ouro continuaria um excelente condutor metálico na forma 2D, a descoberta de seu comportamento semicondutor foi uma surpresa. "Interações entre os átomos de ouro e, ou o carbeto de silício ou o grafeno, obviamente desempenham seu papel aqui. Isso influencia os níveis de energia dos elétrons," arrisca Starke. A descoberta abre a possibilidade de aplicações tecnológicas porque pequenos ajustes no método de fabricação definem se a camada monoatômica será condutora ou semicondutora: qualquer coisa maior do que uma camada, seja em toda a extensão do material, ou em pontos específicos, faz o ouro voltar a se tornar condutor. Assim, pode-se projetar componentes eletrônicos usando-se alternadamente mono e bi-camadas de ouro, obtendo funcionalidades usando um único material. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=ouro-prata-viram-semicondutores-escala-atomica&id=010165200701#.XwYoE6FKgdU
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    Apostila - Eletrônica Analógica (Semicondutores)
  4. Versão 1.0.0

    47 downloads

    Esta edição possibilita uma compreensão essencial das características dos dispositivos semicondutores, como testes e circuitos práticos da forma como são encontrados no mundo real. Os conceitos são escritos de forma coloquial e de fácil leitura, estabelecendo o fundamento necessário para a compreensão do funcionamento e verificação de defeitos dos sistemas eletrônicos. Em todos os capítulos são encontrados exemplos de circuitos práticos e exercícios de verificação de defeitos utilizados na área de eletrônica. Conteúdo: 1 Introdução. 2 Semicondutores. 3 Teoria dos Diodos. 4 Circuitos com Diodos. 5 Diodos para Aplicações Especiais. 6 Transistores de Junção Bipolar. 7 Fundamentos de Transistor. 8 Circuito Polarização do Transistor. 9 Modelos CA. 10 Amplificadores de Tensão. 11 Amplificadores CC e BC. 12 Amplificadores de Potência. 13 JFETs. 14 MOSFETs. 15 Tiristores. Apêndices A Folhas de Dados. B Demonstrações Matemáticas. C MultiSim. Glossário. Aplicações: Livro-texto para a introdução das disciplinas Eletrônica I e Eletrônica II ou Eletrônica Linear I e Eletrônica Linear II nos cursos de Engenharia e nos cursos técnicos e tecnólogicos nas áreas de Eletrônica, Telecomunicações e Computação.
  5. Visualizar Arquivo Eletrônica Vol. 1 - Malvino - 4 Ed. Esta edição possibilita uma compreensão essencial das características dos dispositivos semicondutores, como testes e circuitos práticos da forma como são encontrados no mundo real. Os conceitos são escritos de forma coloquial e de fácil leitura, estabelecendo o fundamento necessário para a compreensão do funcionamento e verificação de defeitos dos sistemas eletrônicos. Em todos os capítulos são encontrados exemplos de circuitos práticos e exercícios de verificação de defeitos utilizados na área de eletrônica. Conteúdo: 1 Introdução. 2 Semicondutores. 3 Teoria dos Diodos. 4 Circuitos com Diodos. 5 Diodos para Aplicações Especiais. 6 Transistores de Junção Bipolar. 7 Fundamentos de Transistor. 8 Circuito Polarização do Transistor. 9 Modelos CA. 10 Amplificadores de Tensão. 11 Amplificadores CC e BC. 12 Amplificadores de Potência. 13 JFETs. 14 MOSFETs. 15 Tiristores. Apêndices A Folhas de Dados. B Demonstrações Matemáticas. C MultiSim. Glossário. Aplicações: Livro-texto para a introdução das disciplinas Eletrônica I e Eletrônica II ou Eletrônica Linear I e Eletrônica Linear II nos cursos de Engenharia e nos cursos técnicos e tecnólogicos nas áreas de Eletrônica, Telecomunicações e Computação. Uploader uprogramador Enviado 02-08-2017 Categoria Eletrônica
  6. Apostila - Eletrônica Analógica (Semicondutores) Visualizar Arquivo Apostila - Eletrônica Analógica (Semicondutores) Uploader ITREIS TECNOLOGIA Enviado 04-01-2021 Categoria Eletrônica  
  7. FLAVIOTECH

    notícia Como um chips é produzido?

    Fonte: Reportagem Especial do Fantástico.

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