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반도체의 개발 상태는 아직 확고하지 못함 → 시장 선점 중요!
ㆍ전력반도체 → 극한의 상황에서 버틸 수 있어야 함
- 더욱 적극적인 R&D투자 필요
ㆍ기술 유출 차단을 위한 방안 강구 1. 개요
2. 효율 및 장점
3. 트렌치 구조
4. 활용 분야
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국내 선진 기술을 호시탐탐 노리는 해외 기업들로부터 기술 유출 차단을 위한 방안을 마련할 필요가 있을 것이다. 1. 전력반도체의 정의
2. 효율 및 장점
3. 트렌치 구조
4. 활용 분야
5. 시장 전망
6. 국내 전력반도체 개발 현황
7. 결론
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실리콘의 결정구조일 때의 원자간 거리를 뜻하는데, 이 a0에서의 에너지 밴드를 넓게 그리면 우리가 흔히 보는 에너지 밴드를 보게 되는 것이다. Band Gap(Energy Gap)
에너지 밴드(Energy band)와 에너지 갭(Energy Gap)
도체, 부도체, 반도체
-참고문
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구조 및 적층상태의 최적화로 광-전기 변환 효율은 증가될 가능성이 충분히 있다.
4. 고분자반도체
공액2중결합형고분자는 띠간격이 반도체 영역에 속하지만 실리콘반도체에서의 전하이동속도보다 훨씬 떨어져 10?6 cm2/Vs의 값을 나타난다.
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구조가 아니므로 비교적 쉽게 얇은 막 제작 가능
- 소량의 실리콘 사용.
- 결정질 실리콘 태양전지에 비해 대량, 연속 생산 및 저가화가 가능
- 사용에 따라 효율이 감소하는 초기 열화현상 발생
- 생산량이 비교적 많은 편
- 기판의 종류를 다
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