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相变存储器:基本原理与测量技术——对相变存储器(PCM)器件进行特征分析的脉冲需求

我们必须仔细选择所用RESET和SET脉冲的电压和电流大小[1],以产生所需的熔化和再结晶过程。RESET脉冲[2]应该将温度上升到恰好高于熔点,然后使材料迅速冷却形成非晶态。SET脉冲应该将温度上升到恰好高于再结晶温度但是低于熔点,然后通过较长的时间冷却它;因此,SET脉

相变存储器:基本原理与测量技术——对PCM材料进行特征分析的关键参数

开发新的PCM材料[1]并优化器件设计的能力在很大程度上取决于制造商对几个参数进行特征分析的能力:再结晶速率——目前的再结晶速率为几十纳秒的量级,但是它们可能很快会下降到几纳秒的量级。这将会缩短测量所需的时间,使其变得越来越紧张。数据保持—&

相变存储器:基本原理与测量技术——非晶态与晶态帮你搞懂相变存储器(PCM)

简单介绍非晶态与晶态之间的差异有助于我们搞清楚PCM器件的工作原理[1]。在非晶态下,GST材料具有短距离的原子能级和较低的自由电子密度,使得其具有较高的电阻率。由于这种状态通常出现在RESET操作之后,我们一般称其为RESET状态,在RESET操作中DUT的温度上升到略高于

什么是相变存储器(PCM)?它是如何工作的?

相变存储器(可缩略表示为PCM[1]、PRAM或PCRAM)是一种新兴的非易失性计算机存储器技术。它可能在将来代替闪存,因为它不仅比闪存速度快得多,更容易缩小到较小尺寸,而且复原性更好,能够实现一亿次以上的擦写次数。本文将为您介绍相变存储器的基本原理及其最新的测试

光伏电池电气性能的评测——脉冲式I-V测量Pulsed I-V Measurements

除了直流I-V和电容测量,脉冲式I-V测量也可用于得出太阳能电池的某些参数。特别是,脉冲式I-V[1]测量在判断转换效率、最短载流子寿命和电池电容的影响时一直非常有用。InadditiontoDCI-Vandcapacitancemeasurements,pulsedI-Vmeasurementsmaybeusefulforderivingparamet

光伏电池电气性能的评测——范德堡电阻率测量方法

测量PV材料电阻率的另外一种技术是范德堡方法[1]。这种方法利用平板四周四个小触点加载电流并测量产生的电压,待测平板可以是厚度均匀任意形状的PV材料样本。AnothertechniquefordeterminingaPVmaterial’sresistivityisthevanderPauwmethod.Itinvolvesapplyingacu

光伏电池电气性能的评测——电阻率与霍尔电压的测量

PV电池材料的电阻率可以采用四针探测的方式3,通过加载电流源并测量电压进行测量,其中可以采用四点共线探测技术或者范德堡方法。TheresistivityofthePVcellmaterialcanbedeterminedbymeansofsourcingcurrentandmeasuringvoltageusingafour-probeapproach,[1]eith

光伏电池电气性能的评测——光伏电池的电容测量

与I-V测量类似,电容测量[1]也用于太阳能电池的特征分析。根据所需测量的电池参数,我们可以测出电容与直流电压、频率、时间或交流电压的关系。例如,测量PV电池的电容与电压的关系有助于我们研究电池的掺杂浓度或者半导体结的内建电压。电容-频率扫描则能够为我们寻找P

光伏电池电气性能的评测——光伏电池的总体效率的测量参数

其它一些可以从PV电池直流I-V曲线中得出的数据表征了它的总体效率——将光能转换为电能的好快程度——可以用一些参数来定义,包括它的能量转换效率、最大功率性能和填充因数。最大功率点是最大电池电流和电压的乘积,这个位置的电池输出功率是最大

光伏电池电气性能的评测——PV电池的直流电流-电压(I-V)测量(提供V测量I)

可以利用直流I-V曲线图对PV电池进行评测,I-V图通常表示太阳能电池产生的电流与电压的函数关系(如图2所示)。电池能够产生的最大功率(PMAX)出现在最大电流(IMAX)和电压(VMAX)点,曲线下方的面积表示不同电压下电池能够产生的最大输出功率。我们可以利用基本的测

光伏电池电气性能的评测——光伏电池等效电路模型

PV电池的等效电路模型(如图1所示)能够帮助我们深入了解这种器件的工作原理。理想PV电池的模型可以表示为一个感光电流源并联一个二极管。光源中的光子被太阳能电池材料吸收。如果光子的能量高于电池材料的能带,那么电子就被激发到导带中。如果将一个外部负载连接到PV

光伏电池电气性能的评测——太阳能电池简介

来自于日光的电能是真正“绿色”和廉价的能源,但是需要基于光伏(PV)电池和存储设备(例如电池)的能量转换系统。PV或太阳能电池在户外照明领域,甚至在全家用和工业领域的应用越来越广泛;它们可以采用与半导体器件制造相同的工艺进行制作。太阳能电池的功

小电流测量偏移补偿

在确定并减小外部误差后,如果可能的话,可将测试系统的内部和外部偏移从将来的测量结果中减去。首先,如上所述,在输入戴有金属帽的情况下对SMU进行自动校准。然后,确定每个SMU至探针的偏移。利用软件中的公式计算器工具,可将该平均偏移从随后的电流测量结果中减去。

小电流测量 噪声和源阻抗

噪声会严重影响敏感电流测量。DUT的源阻抗和源电容都会影响SMU的噪声性能。DUT的源阻抗会影响SMU的反馈安培计的噪声性能。当源电阻减小时,安培计的噪声增益将增大。图20所示为反馈安培计的简化模型。在该电路中:RS=源电阻CS=源电容VS=源电压VNOISE=安培计的噪声电压图

小电流测量污染和湿度效应

高湿度或离子污染会大大降低测试夹具的绝缘电阻。凝露或吸水性会产生高湿度条件,而离子污染可能是体油、盐或焊接剂造成的。绝缘电阻降低会对高阻测量产生严重影响。此外,湿度或潮湿可能会与出现的污染相组合,形成会产生偏移电流的电化效应。例如,常用的环氧印制电路