半导体器件与二极管电路.ppt
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1、半导体器件基础与二极管电路,第五章,第五 章半导体器件基础与二极管电路,5.1 半导体二极管的工作原理与特性5.2 二极管整流电路5.3 二极管峰值采样电路5.4 二极管检波电路,5.1 半导体二极管的工作原理与特性,导体:自然界中很容易导电的物质称为导体,金属一般都是导体。,绝缘体:有的物质几乎不导电,称为绝缘体,如橡皮、陶瓷、塑料和石英。,半导体:另有一类物质的导电特性处于导体和绝缘体之间,称为半导体,如锗、硅、砷化镓和一些硫化物、氧化物等。,根据物体导电能力(电阻率)的不同,来划分导体、绝缘体和半导体。,5.1.1 PN结及其单向导电性,一、半导体的导电特性,典型的半导体有硅Si和锗Ge
2、以及砷化镓GaAs等。半导体有温敏、光敏和掺杂等导电特性。热敏性:当环境温度升高时,导电能力显著增强。(可做成温度敏感元件,如热敏电阻)光敏性:当受到光照时,导电能力明显变化。(可做成各种光电元件,如光电电阻、光电二极管、光电晶体管)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、晶体管和晶闸管等),完全纯净的、不含其他杂质且具有晶体结构的半导体称为本征半导体,将硅或锗材料提纯便形成单晶体,它的原子结构为共价键结构。,价电子,共价键,二、本征半导体的晶体结构,当温度 T=0 K 时,半导体不导电,如同绝缘体。,自由电子,空穴,若 T,将有少数
3、价电子克服共价键的束缚成为自由电子,在原来的共价键中留下一个空位空穴。,T,自由电子和空穴使本征半导体具有导电能力,但很微弱。,空穴可看成带正电的载流子。,三、本征半导体中的两种载流子,杂质半导体有两种,N 型半导体,P 型半导体,1、N 型半导体(Negative),在硅或锗的晶体中掺入少量的 5 价杂质元素,如磷、锑、砷等,即构成 N 型半导体(或称电子型半导体)。,常用的 5 价杂质元素有磷、锑、砷等。,四、杂质半导体,本征半导体掺入 5 价元素后,原来晶体中的某些硅原子将被杂质原子代替。杂质原子最外层有 5 个价电子,其中 4 个与硅构成共价键,多余一个电子只受自身原子核吸引,在室温下
4、即可成为自由电子。见下页,自由电子浓度远大于空穴的浓度,即 n p。电子称为多数载流子(简称多子),空穴称为少数载流子(简称少子)。,5 价杂质原子称为施主原子。,2、P 型半导体,在硅或锗的晶体中掺入少量的 3 价杂质元素,如硼、镓、铟等,即构成 P 型半导体。,空穴浓度多于电子浓度,即 p n。空穴为多数载流子,电子为少数载流子。,3 价杂质原子称为受主原子。,受主原子,空穴,在一块半导体单晶上一侧掺杂成为 P 型半导体,另一侧掺杂成为 N 型半导体,两个区域的交界处就形成了一个特殊的薄层,称为 PN 结。,五、PN结的形成及其单向导电性,1、PN 结中载流子的运动,耗尽层,.扩散运动,.
5、扩散运动形成空间电荷区,电子和空穴浓度差形成多数载流子的扩散运动。,PN 结,耗尽层。,.空间电荷区产生内电场,空间电荷区正负离子之间电位差 Uho 电位壁垒;内电场;内电场阻止多子的扩散 阻挡层。,.漂移运动,内电场有利于少子运动漂移。,少子的运动与多子运动方向相反,.扩散与漂移的动态平衡,扩散运动使空间电荷区增大,扩散电流逐渐减小;随着内电场的增强,漂移运动逐渐增加;当扩散电流与漂移电流相等时,PN 结总的电流等于零,空间电荷区的宽度达到稳定。,对称结,即扩散运动与漂移运动达到动态平衡。,不对称结,2、PN 结的单向导电性,1.PN结 外加正向电压时处于导通状态,又称正向偏置,简称正偏。,
6、在 PN 结加上一个很小的正向电压,即可得到较大的正向电流,为防止电流过大,可接入电阻 R。,2.PN 结外加反向电压时处于截止状态(反偏),反向接法时,外电场与内电场的方向一致,增强了内电场的作用;如下图,外电场使空间电荷区变宽;,不利于扩散运动,有利于漂移运动,漂移电流大于扩散电流,电路中产生反向电流 I;,由于少数载流子浓度很低,反向电流数值非常小。,反向电流又称反向饱和电流。对温度十分敏感,随着温度升高,IS 将急剧增大。,综上所述:当 PN 结正向偏置时,回路中将产生一个较大的正向电流,PN 结处于 导通状态;当 PN 结反向偏置时,回路中反向电流非常小,几乎等于零,PN 结处于截止
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