模电复习资料和经典例题.docx
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1、第一章第一节1半导体三大特性搀杂特性热敏特性光敏特性2本征半导体是纯净(无杂质)的半导体。3载流子(Carrier)指半导体结构中获得运动能量的带电粒子“有温度环境就有载流子。绝对零度(-27300时晶体中无自由电子。4本征激发(光照、加温度q),会成对产生电子空穴对自由电子(FreeE1ectron)空穴(HOIe)5N型半导体:电子型半导体多子(MajOrity)8自由电子(FreeE1ectron)少子(Mi1IOrity):空穴(HO1e)自由电子数=空穴数+施主杂质数6P型半导体:空穴型半导体多子(Majority):空穴(Ho1e)少子(Mi11ority:自由电子(Free)空穴
2、数=自由电子数+受主杂质数7对N型半导体NnPn=ni平方其中:nn为多子,Pn为少子n2为本征载流子浓度同理,P型半导体8结论杂质半导体少子浓度主要由本征激发(Ni2)决定的(和温度有关)杂质半导体多子浓度由搀杂浓度决定(是固定的)9本征半导体中电流半导体中有两种电流漂移电流(DriftCurrent)-是由电场力引起的载流子定向运动-I=In+Ip 其中In为电子流,Ip为空穴流 In和IP的方向是一致的。-扩散电流(Diff1ISiO11CI1rrent)是由于载流子浓度不均匀(浓度梯度)所造成的。由上式可见扩散电流正比于浓度分布线上某点处的斜率dn(x)dx或dp(x)dxo扩散电流与
3、浓度本身无关。第二节PN结1 PN结是指使用半导体工艺使N型和P型半导体结合处所形成的特殊结构。PN结是构成半导体器件的核心结构,空间电荷区耗尽层自建电场势垒区阻挡层。2 PN结形成“三步曲”(D多数载流子的扩散运动。(2)空间电荷区和少数载流子的漂移运动.(3)扩散运动与漂移运动的动态平衡。3势垒区PN结建立在N型和P型半导体的结合处,由于扩散运动,失空穴和电子后形成不能移动的负离子和正离子状态,这个区域称为空间电荷区(耗尽层)。PN结又称为自建电场、阻挡层.4当外加电压时,PN结的结构将发生变化(空间电荷区的宽窄变化)正向偏置P接电源正,N接电源负 外电场与内电场方向相反(削弱内电场),使
4、PN结变窄。 扩散运动漂移运动” 称为“正向导通”。反向偏置P接电源负,N接电源正 外电场与内电场方向相同(增强内电场),使PN结变宽: 扩散运动V漂移运动 称为“反向截止”5PN结伏安特性单向导电性正向导通开启电压反向截止饱和电流6 PN结电阻特性两种电阻(1)静态电阻(直流电阻)R=V/I(2)动态电阻(交流电阻)r=v/17 PN结电容特性 PN结呈现电容效应 有两种电容效应势垒电容(和反向偏置有关)CT PN结外加反向偏置时,引起空间电荷区体积的变化(相当电容的极板间距变化和电荷量的变化)扩散电容(和正想偏置有关)CDPN结外加正向偏置时,引起扩散浓度梯度变化出现的电容(电荷)效应。
5、两者是并联关系:-正向时,电阻小,电容效应不明显。-反向时,电阻大,电容效应明显。故电容效应主要在反偏时才考虑8反向击穿当对PN结外加反向电压超过一定的限度,PN结会从反向截止发展到。 反向击穿破坏了PN结的单向导电特性。 利用此原理可以制成稳压管。 电击穿有两种机理机理可以描述:雪崩击穿低掺杂,(少子,加速)PN结宽,正温系数,常发生于大于7伏电压的击穿时(雪崩效应)齐纳击穿高掺杂,(强电场拉出电子)PN结窄,-负温系数,常发生于小于5伏电压的击穿时(隧道效应)9二极管是由管芯(PN结)力口电极引线和管克制成。平面型二极管:面接触型二极管:适合整流,低频应用(结电容大)点接触型二极管:适合检
6、波,可高频应用(结电容小)10主要参数 最大整流电流IF管子稳定工作时,所允许通过的最大正向平均电流。 最大反向工作电压VR指工作时允许所加最大反向电压。(通常取击穿电压V(BR)的作为VR) 反向电流IR是指击穿前的反向电流值。此值越小表示管子单向导电性能越好。与IS有关(再加上表面漏电流),故与温度有关。 最高工作频率fm是由管子的结电容所决定的。Fm越大频率特性越好。Fm大说明管子结电容小。 直流电阻和交流电阻直流电阻R是二极管所加直流电压V与所流过直流电流I之比。交流电阻r是其工作状态(I,V)处电压改变量与电流改变量之比。几何意义是曲线Q点处切线斜率的倒数。阈值电压(又称为导通电压、
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