Read e-book online Aide memoire electronique PDF

By Bogdan Grabowski, Christian Ripoll, Collectif

ISBN-10: 2100539221

ISBN-13: 9782100539222

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L’inverse, dans un semi-conducteur type P, la conduction sera due à la fois à des trous majoritaires, et à des électrons minoritaires. Le semi-conducteur type P ou type N est appelé semi-conducteur extrinsèque. 3 présente les formules essentielles concernant le semi-conducteur extrinsèque. 3. Semi-conducteur extrinsèque. 2 Semi-conducteur Tableau B3. Semi-conducteur extrinsèque. Concentrations (suite) p + ND – nD = n + NA – pA 2 Semi-conducteur neutre électriquement np = n i = Nc Nv exp (– EG΋KT) Semi-conducteur à l’équilibre p + ND = n + NA Température suffisante pour que tous les donneurs et accepteurs soient ionisés 2 p Ӷ n, semi-conducteur fortement dopé N 2 n Ӷ p, semi-conducteur fortement dopé P p = n i ΋(ND – NA) n = n i ΋(NA – ND) Les porteurs de charge sont animés d’un mouvement désordonné, accompagné de multiples collisions.

6). Fig. 8. 9. 9) δ : pénétration, µ : perméabilité du milieu conducteur, γ : conductivité, f : fréquence. 37 2 • Fiabilité des composants. 1 Définitions Pour des signaux haute fréquence, en général au-delà de 10 MHz, on remplace un conducteur unique, par plusieurs conducteurs de section plus faible. On peut également remplacer le conducteur cylindrique par une bande mince, de façon que le périmètre P de la section soit plus important. 10) R en ohms, ᐉ et P en mètres, f en Hz. La section du conducteur est choisie de telle manière que l’intensité admissible soit comprise entre 3 A et 5 A par mm2, en règle générale.

Réalisons N0 expériences, soit en répétant N0 expériences avec un seul dispositif, soit en effectuant l’expérience avec N0 dispositifs identiques. On introduit, de ce fait : N0 : nombre de dispositifs mis en fonctionnement à l’instant t = 0, NS : nombre de ceux qui ont survécu à l’instant t, Nf = N0 – NS : nombre de ceux qui ont péri. 10. Normes concernant la fiabilité 2 • Fiabilité des composants. 11. 11. Formules principales concernant la fiabilité Relations Significations R(t) = NS΋N0 F(t) = Nf΋N0 R(t) + F(t) = 1 Probabilité de survie Probabilité de défaillance λ(t) = – (1΋R)(dR΋dt) f (t) = λ(t) R(t) = dF΋dt Taux de défaillance Densité de probabilité de défaillance ∞ θ= ∫0 θ= ∫0 ∞ tf ( t ) dt MTBF (mean time between failures, moyenne des temps entre pannes) R ( t ) dt θ = 1΋λ R(t) = e– λt = e – t΋θ Si λ est constant.

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Aide memoire electronique by Bogdan Grabowski, Christian Ripoll, Collectif


by John
4.0

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