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dc.contributor.author廖于豪
dc.contributor.author廖珮妏
dc.contributor.author楊肇能
dc.contributor.author陳伊婷
dc.contributor.author紀明儀
dc.date98學年度 第 一 學期
dc.date.accessioned2010-01-25T14:13:12Z
dc.date.accessioned2020-05-29T08:37:00Z-
dc.date.available2010-01-25T14:13:12Z
dc.date.available2020-05-29T08:37:00Z-
dc.date.issued2010-01-25T14:13:12Z
dc.date.submitted2010-01-21
dc.identifier.otherD9572338、D9535932、D9572181、D9530421、D9572724
dc.identifier.urihttp://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/723-
dc.description.abstract本實驗係研製一Γ閘極製程技術於一氮化鋁鎵/氮化鎵異質結構 場效體,以同時獲致有效縮短閘極長度、表面鈍化處理與形成一場極 板結構之優異特性。在閘極窗口為1.2 μm 氮化鋁鎵蕭特基接觸層上 沉積氮化矽鈍化層厚,並形成一Γ閘極結構有效縮短閘極長度為0.6 μm 及一長度為0.6 μm 之場極板結構,該氮化矽厚度分別為15 nm、30 nm、以及45 nm 對於元件特性之影響亦被完整探討。 使用傳統閘極與具有在不同氮化矽厚度(15 nm、30 nm、及45 nm) 之Γ閘極之氮化鋁鎵/氮化鎵異質結構場效體之直流和微波特性分別 為:飽和電流密度IDss0 (306.3 mA/mm、348.9 mA/mm、363.8 mA/mm、 及 364.2 mA/mm) 、最大轉導值gm,max (76 mS/mm、86 mS/mm、93 mS/mm、及93.6 mS/mm)、夾止電壓Vpinch-off ( -4.5 V、-4.65 V、-4.7V、及-4.71 V)、電流增益截止頻率fT (10.1 GHz、12 GHz、13.1 GHz及13.4 GHz)、最大震盪頻率fmax (12 GHz、15.3 GHz、16.2 GHz 及16.5GHz)、最小雜訊NFmin (2.8 dB、2.2 dB、1.9 dB 及1.8 dB),最大輸出功率Pout (23.7 dBm、29.9 dBm、29.5 dBm 及29.2 dBm)。實驗結果顯示,使用Γ閘極結構之氮化鋁鎵/氮化鎵異質結構場效體可有效改善電流密度、元件線性度及輸出功率等優異特性,較厚之氮化矽鈍化層厚度有利於高頻與高功率輸出特性之改善,而較薄之氮化矽鈍化層厚度有利於低漏電流與高功率效率(P.A.E.)特性之改善。
dc.description.tableofcontents中文摘要1 第一章 序論5 第二章 元件結構與製程步驟10 2-1 元件架構10 2-2 製造過程11 2-2-1 樣品定向13 2-2-2 高台絕緣13 2-2-3 源極和汲極歐姆接觸15 2-2-4 閘極蕭特基接觸16 2-2-5 Γ閘極蕭特基接觸16 第三章 結果和討論18 3-1 DC特性18 3-1-1 電流-電壓特性18 3-1-2 轉移特性21 3-1-3 崩潰電壓23 3-1-4 閘極漏電流25 3-1-5 輸出電導27 3-2 與溫度有關的DC特性28 3-2-1 電流-電壓特性28 3-2-2 轉換特性31 3-2-3 崩潰電壓35 3-3 微波特性36 3-4 功率特性39 3-5 雜訊特性44 3-6 低頻雜訊特性46 第四章 結論48 參考文獻49
dc.format.extent44p.
dc.language.isozh
dc.rightsopenbrowse
dc.subject氮化矽鈍化層
dc.subjectΓ閘極
dc.subject表面缺陷
dc.title具有Γ型閘極結構氮化鋁鎵/氮化鎵高電子移動率電晶體之研製
dc.typeUndergraReport
dc.description.course化合物半導體
dc.contributor.department電子工程學系, 資訊電機學院
dc.description.instructor李景松
dc.description.programme電子工程學系, 資訊電機學院
分類:資電098學年度

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