förklara och skilja mellan begrepp inom halvledarteknik, biosensorer, mikromekatronik, och inbyggda system,
förklara hur halvledarkomponenter fungerar, samt diskutera hur dessa används i olika tillämpningar,
analysera I-V (ström-spänning) och C-V (kapacitans-spänning) karakteristik hos olika halvledarkomponenter,
förklara hur mikrokomponenter kan sammanfogas på systemnivå med avseende på både tillverkning och funktion,
värdera mikrosystems egenskaper utifrån tekniska förutsättningar och användningsområde,
förklara och analysera de grundläggande funktionerna i ett inbyggt system med avseende på hur det kan integreras med relevanta komponenter i ett mikrosystem,
redogöra för användningen av polymera material inom mikro- och nanoteknik, materialegenskaper, tillverkningsteknik, och materialens möjligheter och begränsningar,
redogöra för användningen av kretskortsteknik och andra avancerade byggsätt för mikrosystem,
med hjälp av experiment analysera en mikrokomponents egenskaper och sammanfatta dessa i ett datablad.
Kursinnehåll
Syftet med denna kurs är att bidra till fördjupad förståelse i mikro- och nanoteknik utifrån halvledarkomponentfysik och mikromekatronik, där sammanfogning av sådana komponenter i och utanför inbyggda elektriska system ägnas särskild uppmärksamhet. Grunderna för olika halvledarkomponenter såsom dioder och transistorer och de bakomliggande fysikaliska principerna. Principer som används i solceller, temperaturgivare, fotodetektorer och olika dataminnen. De viktiga delarna i ett inbyggt system ur ett hårdvaruperspektiv. Principer som används i mikrosystem med sensorer och aktuatorer. Tillverkningsteknik, användning av, och egenskaper hos, polymera material och komponenter inom mikrosystemteknik. Experimentell utvärdering som krävs för att karaktärisera en sensor i form av ett datablad.
Förutsättningar
130 hp inom teknik/naturvetenskap. Mikro- och Nanoteknik I ska vara genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)