当前位置: 首页 >  法制聚焦  >   >  正文

一文讲透三极管 每日快讯

  • 2023-05-15 11:33:56 来源:硬件笔记本

关于三极管,我相信每个搞硬件的应该都有看过基本原理,现在我们算是温故而知新,那么最好是带着问题去看。

这里准备了几个问题,我们带着这几个问题往下看。

· 集电结为何会发生反偏导通并产生Ic,这看起来与二极管原理强调的PN结单向导电性相矛盾。


(相关资料图)

· 放大状态下集电极电流Ic为什么会只受控于电流Ib而与电压无关;即:Ic与Ib之间为什么存在着一个固定的放大倍数关系。虽然基区较薄,但只要Ib为零,则Ic即为零。

· 饱和状态下,Vc电位很弱的情况下,仍然会有反向大电流Ic的产生。

以上这三点,都是为什么?

很多教科书对于这部分内容,在讲解方法上处理得并不适当。特别是针对初、中级学者的普及性教科书,大多采用了回避的方法,只给出结论却不讲原因。 即使专业性很强的教科书,采用的讲解方法大多也存在有很值得商榷的问题。这些问题集中表现在讲解方法的切入角度不恰当,使讲解内容前后矛盾,甚至造成讲还不如不讲的效果,使初学者看后容易产生一头雾水的感觉。

#传统讲法及问题

传统讲法一般分三步,以NPN型为例(以下所有讨论皆以NPN型硅管为例),如下图。

· 发射区向基区注入电子

· 电子在基区的扩散与复合;

· 集电区收集由基区扩散过来的电子。

问题1:这种讲解方法在第3步中,讲解集电极电流Ic的形成原因时,不是着重地从载流子的性质方面说明集电区的反偏导通,从而产生了Ic,而是不恰当地侧重强调了Vc的高电位作用,同时又强调基区的薄。这种强调很容易使人产生误解。以为只要Vc足够大基区足够薄,集电结就可以反向导通,PN结的单向导电性就会失效。其实这正好与三极管的电流放大原理相矛盾。三极管的电流放大原理恰恰要求在放大状态下Ic与Vc在数量上必须无关,Ic只能受控于Ib。

问题2:不能很好地说明三极管的饱和状态。当三极管工作在饱和区时,Vc的值很小甚至还会低于Vb,此时仍然出现了很大的反向饱和电流Ic,也就是说在Vc很小时,集电结仍然会出现反向导通的现象。这很明显地与强调Vc的高电位作用相矛盾。

问题3:传统讲法第2步过于强调基区的薄,还容易给人造成这样的误解,以为是基区的足够薄在支承三极管集电结的反向导通,只要基区足够薄,集电结就可能会失去PN结的单向导电特性。这显然与人们利用三极管内部两个PN结的单向导电性,来判断管脚名称的经验相矛盾。既使基区很薄,人们判断管脚名称时,也并没有发现因为基区的薄而导致PN结单向导电性失效的情况。基区很薄,但两个PN结的单向导电特性仍然完好无损,这才使得人们有了判断三极管管脚名称的办法和根据。

问题4:在第2步讲解为什么Ic会受Ib控制,并且Ic与Ib之间为什么会存在着一个固定的比例关系时,不能形象加以说明。只是从工艺上强调基区的薄与掺杂度低,不能从根本上说明电流放大倍数为什么会保持不变。

问题5:割裂二极管与三极管在原理上的自然联系,不能实现内容上的自然过渡。甚至使人产生矛盾观念,二极管原理强调PN结单向导电反向截止,而三极管原理则又要求PN结能够反向导通。同时,也不能体现晶体三极管与电子三极管之间在电流放大原理上的历史联系。

#新讲解方法

1、切入点 要想很自然地说明问题,就要选择恰当地切入点:讲三极管的原理我们从二极管的原理入手讲起。 二极管的结构与原理都很简单,内部一个PN结具有单向导电性,如图。

很明显图示二极管处于反偏状态,PN结截止。我们要特别注意这里的截止状态,实际上PN结截止时,总是会有很小的漏电流存在,也就是说PN结总是存在着反向关不断的现象,PN结的单向导电性并不是百分之百。 为什么会出现这种现象呢? 这主要是因为P区除了因“掺杂”而产生的多数载流子“空穴”之外,还总是会有极少数的本征载流子“电子”出现。N区也是一样,除了多数载流子电子之外,也会有极少数的载流子空穴存在。 PN结反偏时,能够正向导电的多数载流子被拉向电源,使PN结变厚,多数载流子不能再通过PN结承担起载流导电的功能。 所以,此时漏电流的形成主要靠的是少数载流子,是少数载流子在起导电作用。

由上图可知,PN结的内电场方向是从N区指向P区的,这个内电场对于少子穿过PN结起着促进的作用。 漏电流之所以很小,是因为少数载流子的数量太少。很明显,此时漏电流的大小主要取决于少数载流子的数量。如果要想人为地增加漏电流,只要想办法增加反偏时少数载流子的数量即可。 所以,如图所示,如果能够在P区或N区人为地增加少数载流子的数量,很自然的漏电流就会人为地增加。 其实,光敏二极管的原理就是如此。 光敏二极管与普通光敏二极管一样,它的PN结具有单向导电性。因此,光敏二极管工作时应加上反向电压,如图所示。

当无光照时,电路中也有很小的反向饱和漏电流,一般为1×10-8 —1×10 -9A(称为暗电流),此时相当于光敏二极管截止; 当有光照射时,PN结附近受光子的轰击,半导体内被束缚的价电子吸收光子能量而被击发产生电子—空穴对,这些载流子的数目,对于多数载流子影响不大,但对P区和N区的少数载流子来说,则会使少数载流子的浓度大大提高,在反向电压作用下,反向饱和漏电流大大增加,形成光电流,该光电流随入射光强度的变化而相应变化。 光电流通过负载R时,在电阻两端将得到随入射光变化的电压信号。光敏二极管就是这样完成电功能转换的。 光敏二极管工作在反偏状态,因为光照可以增加少数载流子的数量,因而光照就会导致反向漏电流的改变,人们就是利用这样的道理制作出了光敏二极管。既然此时漏电流的增加是人为的,那么漏电流的增加部分也就很容易能够实现人为地控制。

2、强调一个结论 讲到这里,一定要重点地说明PN结正、反偏时,多数载流子和少数载流子所充当的角色及其性质。正偏时是多数载流子载流导电,反偏时是少数载流子载流导电。所以,正偏电流大,反偏电流小,PN结显示出单向电性。 特别是要重点说明,反偏时少数载流子反向通过PN结是很容易的,甚至比正偏时多数载流子正向通过PN结还要容易。

为什么呢? 大家知道PN结内部存在有一个因多数载流子相互扩散而产生的内电场,而内电场的作用方向总是阻碍多数载流子的正向通过,所以,多数载流子正向通过PN结时就需要克服内电场的作用,需要约0.7伏的外加电压,这是PN结正向导通的门电压。 而反偏时,内电场在电源作用下会被加强也就是PN结加厚,少数载流子反向通过PN结时,内电场作用方向和少数载流子通过PN结的方向一致,也就是说此时的内电场对于少数载流子的反向通过不仅不会有阻碍作用,甚至还会有帮助作用。 这就导致了以上我们所说的结论:反偏时少数载流子反向通过PN结是很容易的,甚至比正偏时多数载流子正向通过PN结还要容易。 这个结论可以很好解释前面提到的“问题2”,也就是教材后续内容要讲到的三极管的饱和状态。三极管在饱和状态下,集电极电位很低甚至会接近或稍低于基极电位,集电结处于零偏置,但仍然会有较大的集电结的反向电流Ic产生。

3、自然过渡 继续讨论PN结的反偏状态。 利用光照控制少数载流子的产生数量就可以实现人为地控制漏电流的大小。既然如此,人们自然也会想到能否把控制的方法改变一下,不用光照而是用电注入的方法来增加N区或者是P区少数载流子的数量,从而实现对PN结的漏电流的控制。 也就是不用“光”的方法,而是用“电”的方法来实现对电流的控制(光照增加的是本征载流子,而后面讲的电注入增加的是掺杂载流子,本征载流子是成对出现,是电子空穴对,正负对应。这与掺杂载流子是有区别的)。 接下来重点讨论P区,P区的少数载流子是电子,要想用电注入的方法向P区注入电子,最好的方法就是如图所示,在P区下面再用特殊工艺加一块N型半导体。

其实上图就是NPN型晶体三极管的雏形,其相应各部分的名称以及功能与三极管完全相同。 为方便讨论,以下我们对图中所示的各个部分的名称直接采用与三极管相应的名称(如“发射结”,“集电极”等)。 最下面的发射区N型半导体内电子作为多数载流子大量存在,而且,如图中所示,要将发射区的电子注入或者说是发射到P区(基区)是很容易的,只要使发射结正偏即可。

具体说就是在基极与发射极之间加上一个足够的正向的门电压(约为0.7伏)就可以了。在外加门电压作用下,发射区的电子就会很容易地被发射注入到基区,这样就实现对基区少数载流子“电子”在数量上的改变。

4、集电极电流Ic的形成 发射结加上正偏电压导通后,在外加电压的作用下,发射区的多数载流子 —— 电子就会很容易地被大量发射进入基区。 这些载流子一旦进入基区,它们在基区(P区)的性质仍然属于少数载流子的性质。如前所述,少数载流子很容易反向穿过处于反偏状态的PN结,所以,这些载流子 —— 电子就会很容易向上穿过处于反偏状态的集电结到达集电区形成集电极电流Ic。

由此可见,集电极电流的形成并不是一定要靠集电极的高电位。集电极电流的大小更主要的要取决于发射区载流子对基区的发射与注入,取决于这种发射与注入的程度。这种载流子的发射注入程度与集电极电位的高低没有什么关系。 这正好能自然地说明,为什么三极管在放大状态下,集电极电流Ic与集电极电位Vc的大小无关的原因。放大状态下Ic并不受控于Vc,Vc的作用主要是维持集电结的反偏状态,以此来满足三极管放大态下所需要外部电路条件。 对于Ic还可以做如下结论:Ic的本质是“少子”电流,是通过电子注入而实现的人为可控的集电结“漏”电流,因此它就可以很容易地反向通过集电结。

5、Ic与Ib的关系 接着上面的讨论,集电极电流Ic与集电极电位Vc的大小无关,主要取决于发射区载流子对基区的发射注入程度。

通过上面的讨论,现在已经明白,三极管在电流放大状态下,内部的主要电流就是由载流子电子由发射区经基区再到集电区贯穿三极管所形成。也就是贯穿三极管的电流Ic主要是电子流。 这种贯穿的电子流与历史上的电子三极管非常类似。下图就是电子三极管的原理示意图。电子三极管的电流放大原理因为其结构的直观形象,可以很自然得到解释。

很容易理解,电子三极管Ib与Ic之间的固定比例关系,主要取决于电子管栅极(基极)的构造。 当外部电路条件满足时,电子三极管工作在放大状态。在放大状态下,穿过管子的电流主要是由发射极经栅极再到集电极的电子流。电子流在穿越栅极时,很显然栅极会对其进行截流,截流时就存在着一个截流比问题。 截流比的大小,则主要与栅极的疏密度有关,如果栅极做的密,它的等效截流面积就大,截流比例自然就大,拦截下来的电子流就多。反之截流比小,拦截下来的电子流就少。 栅极拦截下来的电子流其实就是电流Ib,其余的穿过栅极到达集电极的电子流就是Ic。从图中可以看出,只要栅极的结构尺寸确定,那么截流比例就确定,也就是Ic与Ib的比值确定。 所以,只要管子的内部结构确定,这个比值就固定不变。由此可知,电流放大倍数的β值主要与栅极的疏密度有关。栅极越密则截流比例越大,相应的β值越低,栅极越疏则截流比例越小,相应的β值越高。

其实晶体三极管的电流放大关系与电子三极管类似。

晶体三极管的基极就相当于电子三极管的栅极,基区就相当于栅网,只不过晶体管的这个栅网是动态的是不可见的。放大状态下,贯穿整个管子的电子流在通过基区时,基区与电子管的栅网作用相类似,会对电子流进行截流(电子穿过基区时会与基区空穴复合消失)。 如果基区做得薄,掺杂度低,基区的空穴数就会少,那么空穴对电子的截流量就小,这就相当于电子管的栅网比较疏一样,反之截流量就会大。 很明显只要晶体管三极管的内部结构确定,这个截流比也就确定。所以,为了获得较大的电流放大倍数,使β值足够高,在制作三极管时往往要把基区做得很薄,而且其掺杂度也要控制得很低。 与电子管不同的是,晶体管的截流主要是靠分布在基区的带正电的“空穴”对贯穿的电子流中带负电的“电子”中和来实现。所以,截流的效果主要取决于基区空穴的数量。 而且,这个过程是个动态过程,“空穴”不断地与“电子”中和,同时“空穴”又不断地会在外部电源作用下得到补充。在这个动态过程中,空穴的等效总数量是不变的。基区空穴的总数量主要取决于掺“杂”度以及基区的厚薄,只要晶体管结构确定,基区空穴的总定额就确定,其相应的动态总量就确定。 这样,截流比就确定,晶体管的电流放大倍数的值就是定值。这就是为什么放大状态下,三极管的电流Ic与Ib之间会有一个固定的比例关系的原因。

6、对于截止状态的解释 比例关系说明,放大状态下电流Ic按一个固定的比例受控于电流Ib,这个固定的控制比例主要取决于晶体管的内部结构。 对于Ib等于0的截止状态,问题更为简单。当Ib等于0时,说明外部电压Ube太小,没有达到发射结的门电压值,发射区没有载流子“电子”向基区的发射注入,所以,此时既不会有电流Ib,也更不可能有电流Ic。 另外,从纯数学的电流放大公式更容易推出结论,Ic=βIb,Ib为0,很显然Ic也为0。

#新讲法需要注意的问题

以上,我们用了一种新的切入角度,对三极管的原理在讲解方法上进行了探讨。特别是对晶体三极管放大状态下,集电结为什么会反向导电形成集电极电流做了重点讨论,同时,对三极管的电流放大倍数为什么是定值也做了深入分析。 这种讲解方法的关键,在于强调二极管与三极管在原理上的联系。 其实,从二极管PN的反向截止特性曲线上很容易看出,只要将这个特性曲线转过180度,如图所示,它的情形与三极管的输出特性非常相似。

这说明了二极管与三极管在原理上存在着很必然的联系。所以,在讲解方法上选择这样的切入点,从PN结的反偏状态入手讲三极管,就显得非常合适。而且,这样的讲解会使问题变得浅显易懂生动形象,前后内容之间自然和谐顺理成章。 这种讲法的不足点在于,从PN结的漏电流入手讲起,容易造成本征漏电流与放大电流在概念上的混淆。 本征载流子对电流放大没有贡献,本征载流子的电流对晶体管的特性影响往往是负面的,是需要克服的。晶体管电流放大作用主要靠掺杂载流子来实现。要注意在概念上进行区别。

另外,还要注意说明,从本质上晶体内部有关载流子的问题其实并不简单,它涉及到晶体的能级分析能带结构,以及载流子移动的势垒分析等。所以,并不是随便找一种或两种具有载流子的导体或半导体就可以制成PN结,就可以制成晶体管,晶体管实际的制造工艺也并不是如此简单。 这样的讲解方法主要是在不违反物理原则的前提下,试图把问题尽量地简化,尽量做到浅显易懂,以便于理解与接受。这才是这种讲解方法的主要意义所在。

审核编辑:汤梓红

标签:

最新推荐

一文讲透三极管 每日快讯

一文讲透三极管-关于三极管,我相信每个搞硬件的应该都有看过基本原理,现在我们算是温故而知新,那么最好

男子流窜多地入室盗窃 在丰顺落入法网

5月4日下午,丰顺县公安局刑侦大队联合汤南派出所民警,经缜密侦查,在揭阳市揭东县抓获一名流窜至丰顺县入

天天热点!海南省妇幼保健院异地新建项目竣工收尾 预计10月投用

海南日报海口5月14日讯(记者陈彬通讯员秦潇涵欧贻杰)5月13日,海南省妇幼保健院异地新建项目开展管理示范

Esprit 在品牌美国卷土重来之际开设快闪店 世界今日报

Esprit在纽约市的SoHo社区开设了一家长期快闪店。色彩缤纷的3,000平方英尺。空间利用了该品牌的俏皮传

天天速递!法国将向乌克兰运送数十辆装甲车和轻型坦克

据路透社和法新社15日消息,法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基14日在巴黎举行了会谈,法国宣布将在未来几

速读:线上贷款申请怎么才能一次通过 可以这样做

在生活中,难免会遇到急需资金的情况,这种情况是可以通过线上贷款平台来申请借款的。不同的贷款平台对于申

北京丰台区将使用统一平台开展幼儿园小班招生工作-焦点

新京报讯据丰台教育微信公众号消息,为进一步规范学前阶段招生工作,2023年,丰台区学前阶段小班入园招生工

共青团促进大学生就业行动启动会在长春举行

共青团促进大学生就业行动启动会在长春举行

上海最好玩的地方_上海最好玩的地方是什么

1、东方明珠是上海的标志性建筑,塔高约468米。东方明珠在夜晚熠熠生辉,让我们从不同的视角看这座浪漫的国

中铝西南铝压延厂开展防洪防汛应急演练_每日观察

近期,压延厂结合夏日将至的实际情况,进一步强化防洪防汛工作,组织开展了一次防洪防汛应急演练。在演练中

细胞有丝分裂后期特点_有丝分裂后期特点|全球观察

今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。细胞有丝分裂后期特点,有丝分裂后期特点相信很多小伙伴还不知道,现

信息:国外网友热议JDG横扫BLG:那些自以为玩坦克简单的人,去学学369!

LPL的这场内斗是JDG打BLG,虽说在赛前大家都预测JDG可以击败BLG,但经过春决一战,不少人还是觉得BLG应该在

天天关注:AD差距!JDG零封BLG快速下班,尺帝太强了,牙膏笑开了花

回顾这场JDG和BLG的对决,只能说,实力上还是有很大差距的,GEN和T1毕竟实力相近,所以有来有回,但是JDG这

珍爱生命手抄报模板 珍爱生命牢记安全手抄报

今天来聊聊关于珍爱生命手抄报模板,珍爱生命牢记安全手抄报的文章,现在就为大家来简单介绍下珍爱生命手抄

当前最新:投诉数量快速增长!贵金属首饰有这些“坑”

检测人员介绍,贵金属首饰产品的标识不仅要有标签,还要有打印或刻印在贵金属饰品上的永久性印记。记者发现

桥架水平90度弯头做法图解_桥架水平90度弯头做法-热资讯

1、按照300*100的模型,我们是水平的,不是攀爬的,所以现在的重点是底部,底部是横桥的关键。2、先说90度

世界快资讯丨中国石化感恩回馈_中石化油中感谢官网

1、不小心忘记“油中感谢”密码也没关系。2、您可以通过网站登录区域下方的“忘记密码?”服务。3、跟随...

天天新资讯:现代药剂学pdf_药物制剂技术 2009年中国农业大学出版社出版的图书

《药物制剂技术》是2009年中国农业大学出版社出版的图书。。本文到此结束,希望对大家有所帮助。

新媒体时代的新闻传播_关于新媒体时代的新闻传播简介 全球报道

1、《新媒体时代的新闻传播》(上、下册)是由田智钢主编的新媒体领域研究的一部新闻专著。2、主编:田智钢

促进人水和谐发展,北京启动节水宣传周系列活动

今天(5月14日)起到5月20日是第32届全国城市节约用水宣传周。今天上午,北京市节水宣传周启动仪式在朝阳区

专业消毒公司(关于专业消毒公司的介绍) 最新

1、郑州居乐专业消毒服务公司是一家以提供室内外消毒服务为主营业务的公司。本文到此结束,希望对大家有所

原神七圣召唤比赛怎么参加(七圣召唤比赛参加方法攻略)[多图]

原神七圣召唤比赛怎么参加?很多小伙伴都不清楚,原神七圣召唤比赛参加方法是加入米游社燃斗无双七圣召唤全

环球今头条!20余名学生手机被泡水处置 “撒气式教育”是在乱作为

原标题:20余名学生手机被泡水处置“撒气式教育”是在乱作为销毁手机的“撒气式”做法,看似从源头上解...

天天资讯:京东母亲节内衣好礼清单发布 节日就送妈妈舒适和健康

母亲节马上就要到了除了给妈妈送上问候和祝福一份精挑细选的礼物也能更好地传情达意趁着母亲节送妈妈一件舒

天天视讯!广东省珠海市2023-05-14 09:21发布大雾黄色预警

音频解说一、广东省珠海市天气预报斗门区气象台于5月14日09时20分发布斗门区大雾黄色预警信号,请注意防御

治疗植物神经紊乱看什么科_植物神经紊乱能彻底治愈吗 植物神经紊乱挂什么科

植物神经紊乱能彻底治愈吗?自主神经紊乱可以完全治愈。患有自主神经障碍的患者可以使用调节自主神经系统的

这次很丝滑 东风日产超混电驱奇骏冲不冲?|全球热资讯

2021年奇骏迎来换代之后,或许因为动力系统原因,销量和热度相比之前下降不少。好在东风日产的动作比较快,

下周一调整 ,幅度较大......

下周一调整,幅度较大 ,存款,贷款,大行,调整,中小行,基准利率,收入证明

专注铜门做小而美 辉乐豪朱志伟放出三大招|全球观点

面对同行多品类发展趋势和跨界巨头整合步伐的加快,做细分市场的铜门企业如何应对竞争与挑战?2023年5月初,

破乳剂的破乳机理没有什么作用_破乳剂破乳原理

1、原理:表面活性剂受到温度变化或者其他外界因素,由乳化状态变成油水分离的过程,主要是乳化不稳定造成

学者回应“给生孩子的人发薪”争议具体详细内容是什么 每日短讯

学者回应“给生孩子的人发薪”争议今天的热度非常高,现在也是在热搜榜上了,那么具体的学者回应“给生...

陈梦再次得到厚爱?马琳亲自帮助冲击大满贯,主管教练遭彻底放弃-最新快讯

而作为女乒核心主力,陈梦的主管教练员钟金勇却没有随队前往南非德班,让人意外,自从在去年底国乒教练进行

便利店生意模拟:如何卖出最畅销的冰淇淋?

随着天气越来越热,冰淇淋这类消暑产品也将回归人们的视野,那么,如果你是一家便利店的老板,你会如何采购

最新资讯:抢先看!合肥又一批道路“打包上新”

抢先看!合肥又一批道路“打包上新”

世界简讯:中国星辰|天舟“专送” 使命必达

央视网消息(焦点访谈):中国航天又传来好消息。5月10日21时22分,长征七号遥七火箭搭载天舟六号飞船顺利

今日热门!“中特估”又爆了 年内首只比例配售基金来了

【“中特估”又爆了年内首只比例配售基金来了】仅发售短短7个交易日,5月13日,华泰柏瑞中证央企红利ETF...

世界热推荐:中国同中亚畅通“钢铁驼队”保障全球产业链供应链

新华社北京5月12日电题:中国同中亚畅通“钢铁驼队”保障全球产业链供应链新华社记者刘斐、姜辰蓉、屈凌...

全球关注:原创组图|三亚:“煮熟”的螃蟹会上树

新海南客户端、南海网、南国都市报5月13日消息(记者沙晓峰)说起螃蟹,你可能最先想到大闸蟹和梭子蟹。确实

【世界聚看点】如何把docx转换成docx(如何把docx转换成doc)

1、docx是WORD2007版的格式,doc是WORD2003版的格式;在WORD2007里面打开文档,左上角那个圆形图标按钮点开

逆袭!爆冷4-2晋级东决,全场狂欢庆祝,巴特勒成队史第一人

逆袭!爆冷4-2晋级东决,全场狂欢庆祝,巴特勒成队史第一人,热火队,76人队,美国篮球,吉米·巴特勒,纽约尼克

120Hz护眼原色屏加持,这届千元机也太卷了|焦点消息

虽然大家在聊到数码产品时,讨论的基本都是各家的旗舰级的产品,但根据各大市场研究机构的数据显示,千元机

哈尔滨两杂技演员坠落 一人在院治疗一人回驻地

哈尔滨建荣波塞冬文化旅游发展有限公司5月12日晚发布情况通报:2023年5月12日12时15分,我公司海洋大马戏剧

特斯拉召回部分进口及国产汽车共计1104622辆

本次召回范围内的车辆,没有允许驾驶员选择能量回收制动策略,对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况可能没

世界观焦点:落叶飘零下一句_落叶飘零下一句

1、下一句是:赛鸿飞得快。2、原句是:月色如水,枯菊在篱旁,落叶纷纷落,赛红疾飞。3、深秋的夜晚静悄悄

时讯:有回音丨安徽网友建议向淄博学习获省文旅厅回应

人民网合肥5月12日电(记者高飞跃)近日,有安徽网友在人民网“领导留言板”留言,建议安徽向淄博学习旅...

合理降费让房产交易更安心 世界简讯

原标题:合理降费让房产交易更安心□常鸿儒近日,住房和城乡建设部、市场监管总局联合印发《关于规范房地产

功夫炸鸡的做法?

主料:鸡翅根6个辅料:面粉50克、淀粉30克、烤肉料2大勺、炸鸡粉100克做法:1、鸡翅根解冻,清洗干净。2、

微资讯!立秋后吃什么蔬菜最好

关于立秋后吃什么蔬菜最好的内容,包含立秋吃什么蔬菜立秋吃什么蔬菜立秋的时令蔬菜立秋后吃什么蔬菜好立秋

环球微速讯:宝鸡天下汇购物中心 宝鸡天下汇电影院

今天来聊聊关于宝鸡天下汇购物中心,宝鸡天下汇电影院的文章,现在就为大家来简单介绍下宝鸡天下汇购物中心

环球通讯!北京朝阳:6000亩春播开启 打造都市型精致田园

今年,北京市朝阳区计划春播面积近6000亩,近日随着气温回暖,该区12个涉农乡的种植主体陆续进入春耕农忙时

X 广告
X 广告

精彩放送

答谢中书书文言文及翻译_答谢中书书文言文翻译 环球今头条

每日热议!深圳星级“粤菜师傅”达229名

轻商务格调,经典永不过时

天天精选!公积金付首付“双赢”效应:增强购房者支付能力,提升资金使用率

“躺平专员”一律持证下岗丨蒙山县全面启动惰政干部专项整治行动

市运会今天开赛:共设四个组别78个大项 将持续到10月

欧比特:签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

中国玉石雕神工艺术大展开幕 海派玉雕诠释工匠精神

普京发布两道总统令,俄罗斯军队或投入百万规模战场,乌克兰局势或迎来重大变革 今日热闻

2023年5月12日乙二胺四乙酸四钠价格最新行情预测

杭州热电涨停|环球精选

邯郸退休金大概多少钱 邯郸养老金计算方法一览|全球热资讯

冠福股份(002102)5月12日主力资金净卖出4492.43万元|环球播资讯

天天观天下!大波浪卷_大波浪发型

关于第三十三届中国新闻奖自荐(他荐)参评作品的公示

二季度家电市场关键词:去库存、不打价、拼活动

秦刚参观波茨坦会议旧址有何考虑?外交部:战后国际秩序必须得到维护

天天最资讯丨走,一起去“赶集”!浔城创意集市成年轻人“新宠”

东威科技接待国投瑞银等多家机构调研

微博CEO回应“啥新闻都能上热搜”:人人都能说两句的现在,用户有“代入感”的新闻更容易被大家看到

中国星辰|航天员汤洪波带你换个角度看地球|每日快报

世界观焦点:中国品牌日:国网陕西电力打造公益品牌 传递国网温度

2023年5月11日己内酰胺价格最新行情预测

天天新资讯:收敛函数一定有界_收敛函数

世界热头条丨2023昆明520偷心计划情歌演唱会(时间+地点+门票)

“我们的新征程”网络知识竞赛决赛举行

排队领救济、有人睡车里……澳大利亚低收入群体生活变糟

环球观天下!鹤壁市鹤山区开展防灾减灾知识专场科普宣传活动

组合贷款提前还款可以缩短年限吗 答案是这样的 环球新资讯

荔枝一斤降价20元是怎么回事_世界热文

育碧突然解雇60名员工 裁员并未事先通知

全球今亮点!我省评定首批省级智慧旅游景区

三棵树:5月10日融资买入126.08万元,融资融券余额6347.17万元|环球热推荐

女子新冠“二阳”恐慌不已,专家提醒这样应对 当前独家

发圈如何打蝴蝶结 发圈怎么打蝴蝶结_天天快资讯

怎么让火鸡面不那么辣?

【乡村振兴】我县1000亩茶园落户村级供销社焕新颜_天天观天下

天天新消息丨14部门:整治行业组织或学(协)会违规接受捐赠资助等问题

“交个朋友”借壳登陆港交所:世纪睿科拟更名为“交个朋友” 独家

wap歌词原版加翻译_wap歌词原版

穆帅:如果12月欧战出局我们能排第二,我们是表现出色的受害者

食品添加剂都是“洪水猛兽”?科技与狠活你知道多少?

啥废品啊,竟能卖一万八!

环球快资讯:省运会金秋八月“花开洛阳” 倒计时100天发力冲刺

焦点短讯!兵家思想代表人物是谁 兵家思想

2023年弋江区慧文迪儿森海幼儿园秋季学期招生公告

焦点要闻:丽珠集团(000513.SZ):注射用醋酸曲普瑞林微球获得注册批准

袁守根:行走山间为橙农“跑腿”22年

理想汽车第一季度营收187.9亿元、交付52584辆 均创历史新高

立昂微:公司12英寸硅片产品正在产能爬坡中

Copyright ©  2015-2032 华西律师网版权所有  备案号:京ICP备2022016840号-35   联系邮箱: 920 891 263@qq.com