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    模电知识点汇总

    根据北航921大纲整理的一些模电知识点: ##一:半导体基础 ###1.定义 本征半导体是完全纯净的,没有杂质的半导体。本征半导体有两种载流子,即电子和空穴。但是本征半导体的导电能力较弱并且容易受到温度的影响。在本征半导体中插入高价元素,形成n型半导体。他的多数载流子为电子,少子为空穴。 ###2.PN结 将p型半导体与n型半导体制作在同一片硅片上,它们的交界处形成PN结。多子由于浓度差进行扩散运动,产生内建电场;少子由于受到电场力进行漂移运动。Pn结正向偏置时,内建电场被电源削弱,扩散运动加剧。 ###3.半导体二极管 将PN结用外壳封装,并加入引线,就构成了半导体二极管。 基本原件参数有:最大整流电流,最高反向工作电压,反向电流,最高工作频率等。 ###4.Bjt的工作原理及特性 在同一硅片上,利用制造工艺形成三个掺杂区域,构成两个PN结,就构成了双极型晶体管(bjt)。它是放大电路的核心组成部分,将输入的微小变化不失真的放大。晶体管正常放大的前提是发射极正向偏置,集电极反向偏置。其工作原理简述如下:发射结杂志浓度高,正向偏置,扩散运动形成了ie,扩散到基区(很薄且杂质浓度低,)的自由电子与空穴复合,形成了ib,漂移运动(极电结面积较大)形成ic。 输入特性曲线衡量基极电流和输入电压的关系(Uce恒定),输出特性曲线衡量ic与uce间的关系(Ib恒定)。

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    浅谈VIP地址漂移

    举个通俗的例子:老王开了一个会所,地址是虹X路1.1.1.1,经营范围不太正规,经常被封,顾客以为店已经关门,其实里面热火朝天,所以老王急啊,于是开了一个后门,地址是2.2.2.1,于是顾客纷纷从后门进入,老王笑开了花…过几天大门解封了,但后门由于弄堂改造,临时关闭了,熟门熟路的顾客从后门进不来了,有同学会问,大门都开着,顾客为何不从前门进店?因为这些顾客头脑比较简单,老王苦啊,痛定思痛,老王想出了一个好主意。老王给顾客自己的电话号码4.4.4.1,叮嘱他们,以后来店消费之前,只要电话能打通(4.4.4.1路由可达),说明店还营业,前门进不来(1.1.1.1接口down)就走后门(2.2.2.1接口UP);同理,如果后门进不来,可以走前门。如果电话打不通(4.4.4.1路由消失),说明老王被关进去了,顾客就别来了,因为前门被封(1.1.1.1接口down),后门也被封(2.2.2.1接口down),来了也是白来。

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    Hyper-V性能加速之NUMA

    根据 CPU 访问内存中地址所需时间和距离我们可以将CPU和内存结构分为SMP(SMP,Symmetric Multi-Processor,也称之为一致内存访问UMA)、NUMA和MPP(Massive Parallel Processing)三种结构。而我们在虚拟化环境中常用的结构包括SMP和NUMA这两种。相对SMP(UMA)来说,NUMA具有更加好的扩展性。NUMA将CPU和相近的内存配对组成节点,在每个NUMA节点里,CPU都有本地内存,访问距离短,性能好。NUMA比SMP具有更好的扩展性,SMP使用共享内存控制器,所有的CPU使用共享内存总线访问内存,如图1所示。在CPU不多的时候,SMP可以很好地工作,但是一旦CPU的数量很大的时候,这些 CPU 既可能造成内存总线的压力,也可能发生CPU之间相互“争夺”对共享内存总线的访问。NUMA采用分组的形式,限制一个NUMA节点里面的CPU数量和内存大小,并使用缓存一致性内部连接总线将各个NUMA节点连接起来,如图2所示。在服务器CPU日益增多和虚拟化普及的时代,NUMA更能适应高密度虚拟化环境的要求。

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    领券