第1章半导体二极管和三极管ppt课件.ppt
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1、,第1章 半导体二极管和三极管,1.理解PN结的单向导电性。2.了解半导体二极管的基本类型、伏安特性和主要参数,了解二极管的整流作用、钳位作用和限幅作用。3.了解稳压二极管的主要特性及其稳压作用。4.了解双极型晶体管的基本类型、特性曲线和主要参数,理解晶体管的三种工作状态。,基本要求:,第1章 电路的基本概念和基本定律,1.半导体的导电特性,1.物质的导电性,自然界中的物质按照导电能力可分为导体、绝缘体与半导体。,导体:导电能力良好的物体,如银、铜、铁等。,绝缘体:不能导电或导电能力很差的物体,如橡胶、陶瓷、玻璃、塑料等。,半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间的物体。,1.半导体的导电特性,典
2、型的元素半导体有硅Si和锗Ge,此外,还有化合物半导体砷化镓GaAs等。,硅原子,锗原子,硅和锗最外层轨道上的四个电子称为价电子。,1.半导体的导电特性,半导体的导电特性,(可做成温度敏感元件,如热敏电阻)。,掺杂性:往纯净的半导体中掺入某些杂质,导电 能力明显改变(可做成各种不同用途的半导 体器件,如二极管、三极管和晶闸管等)。,光敏性:当受到光照时,导电能力明显变化(可做 成各种光敏元件,如光敏电阻、光敏二极 管、光敏三极管等)。,热敏性:当环境温度升高时,导电能力显著增强,1.半导体的导电特性,2.本征半导体,完全纯净的、具有晶体结构的半导体,称为本征半导体。,晶体中原子的排列方式,硅单
3、晶中的共价健结构,共价键中的两个电子,称为价电子。,1.半导体的导电特性,本征半导体的导电机理,价电子,空穴,自由电子,价电子在获得一定能量(温度升高或受光照)后,挣脱原子核的束缚,成为自由电子(带负电),同时共价键中留下一个空位,称为空穴(带正电)。,本征激发:,温度愈高,晶体中产生的自由电子、空穴愈多。,1.半导体的导电特性,(5)当半导体两端加上外电压时,载流子定向运动(漂移运动),在半导体中将出现两部分电流 自由电子作定向运动 电子电流 价电子递补空穴 空穴电流,结论:,(1)半导体有两种载流子:(负)电子、(正)空穴。,(2)自由电子和空穴成对地产生,同时又不断复合。在一定温度下,载
4、流子的产生和复合达到动态平衡,半导体中载流子便维持一定的数目。,(3)载流子的数量少,故导电性能很差。,(4)载流子的数量受温度影响较大,温度高数量就多。所以,温度对半导体器件性能影响很大。,1.半导体的导电特性,1.半导体的导电特性,3.杂质半导体,在本征半导体中掺入微量的杂质(某种元素),形成杂质半导体。,多余电子,磷原子,在常温下即可变为自由电子,失去一个电子变为正离子,掺杂后自由电子数目大量增加,自由电子导电成为这种半导体的主要导电方式,称为电子半导体或N型半导体。,掺入五价元素,在N型半导体中自由电子是多数载流子,空穴是少数载流子。,1.半导体的导电特性,硼原子,接受一个电子变为负离
5、子,空穴,因三价杂质原子在与硅原子形成共价键时,缺少一个价电子而在共价键中留下一个空穴。掺杂后空穴数目大量增加,空穴导电成为这种半导体的主要导电方式,称为空穴半导体或P型半导体。,掺入三价元素,无论N型或P型半导体都是中性的,对外不显电性。,1.半导体的导电特性,(1)N 型半导体(电子型半导体)形成:向本征半导体中掺入少量的 5 价元素特点:(a)含有大量的电子多数载流子(b)含有少量的空穴少数载流子,(2)P 型半导体(空穴型半导体)形成:向本征半导体中掺入少量的 3 价元素特点:(a)含有大量的空穴多数载流子(b)含有少量的电子少数载流子,1.半导体的导电特性,1.在杂质半导体中多子的数
6、量与(a.掺杂浓度、b.温度)有关。,2.在杂质半导体中少子的数量与(a.掺杂浓度、b.温度)有关。,3.当温度升高时,少子的数量(a.减少、b.不变、c.增多)。,a,b,c,4.在外加电压的作用下,P 型半导体中的电流主要是,N 型半导体中的电流主要是。(a.电子电流、b.空穴电流),b,a,思考题:,1.半导体的导电特性,4 PN结,多子的扩散运动,少子的漂移运动,浓度差,P型半导体,N型半导体,内电场越强,漂移运动越强,而漂移使空间电荷区变薄。,扩散的结果使空间电荷区变宽。,空间电荷区也称PN结,扩散和漂移这一对相反的运动最终达到动态平衡,空间电荷区的厚度固定不变。,形成空间电荷区,1
7、.半导体的导电特性,PN结的单向导电性,(1)PN结加正向电压(正向偏置),P接正、N接负,PN 结正偏,1.半导体的导电特性,(2)PN结加反向电压(反向偏置),P接负、N接正,PN 结反偏,1.半导体的导电特性,PN结加正向电压时,PN结变窄,正向电流较大,正向电阻较小,PN结处于导通状态。,PN结加反向电压时,PN结变宽,反向电流较小,反向电阻较大,PN结处于截止状态。,结论,PN结具有单向导电性。,2.半导体二极管,1 基本结构,两层半导体 一个PN结,2.半导体二极管,(1)点接触型,(2)面接触型,结面积小、结电容小、正向电流小。用于检波和变频等高频电路。,结面积大、正向电流大、结
8、电容大,用于工频大电流整流电路。,2.半导体二极管,2 伏安特性,二极管电流与电压之间的关系,半导体二极管的伏安特性,正向:死区(OA 段):硅管约 0.5 V,锗管约 0.2 V;正向导通区:硅管约 0.7 V,锗管约0.3 V,温度增加,曲线左移,反向:截止区(OB 段):I 近似为 0;击穿区:管子被击穿,温度增加,曲线下移,2.半导体二极管,2 伏安特性,二极管电流与电压之间的关系,半导体二极管的伏安特性,(a)近似特性(b)理想特性,2.半导体二极管,3 主要参数,(1)IOM:最大整流电流,(2)UR:最高反向工作电压,(4)IRm:最大反向电流,二极管长期使用时,允许流过二极管的
9、最大正向平均电流。,是保证二极管不被击穿而给出的反向峰值电压,一般是二极管反向击穿电压的一半或三分之二。二极管击穿后单向导电性被破坏,甚至过热而烧坏。,指二极管加最高反向工作电压时的反向电流。反向电流越小,说明管子的单向导电性越好。,2.半导体二极管,4 二极管的单向导电性,1.二极管加正向电压(正向偏置,阳极接正、阴极接负)时,二极管处于正向导通状态,二极管正向电阻较小,正向电流较大。,2.二极管加反向电压(反向偏置,阳极接负、阴极接正)时,二极管处于反向截止状态,二极管反向电阻较大,反向电流很小。,3.外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿,失去单向导电性。,4.二极管的反向电流受温度的影响
10、,温度愈高反向电流愈大。,2.半导体二极管,5 选择二极管的一般原则,1.要求导通后正向压降小时选锗管,要求反向电流小时选硅管。,2.要求工作电流大时选面接触型,要求工作频率高时选点接触型。,3.要求反向击穿电压高时选硅管。,4.要求温度特性好时选硅管。,2.半导体二极管,二极管电路分析:先判断二极管的工作状态,导通截止,整流、限幅、钳位、开关、元件保护、温度补偿等。,分析方法:将二极管断开,分析二极管两端电位的高低或所加电压UD的正负。,若 V阳 V阴或 UD为正,二极管导通若 V阳 V阴或 UD为负,二极管截止,若二极管是理想的,正向导通时管压降为零,反向截止时相当于开路。,6 二极管的主
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