半导体器件基础知识

发布 2019-06-27 16:56:17 阅读 8367

一、半导体本础知识。

一)半导体。

自然界的物质按其导电能力区别,可分为导体、半导体、绝缘体三类。半导体是导电能力介于导体和绝缘体之前的物质,其电阻率在10-3~109ω范围内。用于制作半导体元件的材料通常用硅或锗材料。

二)半导体的种类。

在纯净的半导体中掺入特定的微量杂质元素,能使半导体的导电能力大提高。掺入杂质后的半导体称为杂质半导体。根据掺杂元素的性质不同,杂质半导体可分为n型和p型半导体。

三)pn结及其特性。

1、pn结:

pn结是构成半导体二极管、三极管、场效应管和集成电路的基础。它是由p型半导体和n型半导体相“接触”后在它们交界处附近形成的特殊带电薄层。

2、pn结的单向导电性:

当pn结外加正向电压(又叫正向偏置)时,pn结会表现为一个很小的电阻,正向电流会随外加的电压的升高而急速上升。称这时的pn结处于导通状态。

当pn结外加反向电压(以叫反向偏置)时,pn结会表现为一个很大的电阻,只有极小的漏电流通过且不会随反向电压的增大而增大,这时的电流称为反向饱和电流。称这时的pn结处于截止状态。

当反向电压增加到某一数值时,反向电流急剧增大,这种现象称为反向击穿。这时的反向电压称为反向击穿电压,不同结构、工艺和材料制成的管子,其反向击穿电压值差异很大,可由1伏到几百伏,甚至高达数千伏。

3、频率特性。

由于结电容的存在,当频率高到某一程度时,容抗小到使pn结短路。导致二极管失去单向导电性,不能工作,pn结面积越大,结电容也越大,越不能在高频情况下工作。

二、半导体二极管。

一)半导体二极管及其基本特性。

1、半导体二极管:

半导体二极管(简称为二极管)是由一个pn结加上电极引线并封装在玻璃或塑料管壳中而成的。其中正极(或称为阳极)从p区引出,负极(或称为阴极)从n区引出。以下是常见的一些二极管的电路符号:

普通二极管稳压二极管发光二极管整流桥堆。

2、二极管的伏安特性。

二极管的伏安特征如下图所示:

二极管的伏安特性曲线。

二)二极管的分类。

二极管有多种分类方法。

1、按使用的半导体材料分类。

二极管按其使用的半导体材料可分为锗二极管、硅二极管、砷化镓二极管、磷化镓二极管等。

2、按结构分类。

二极管按其结构可分为点接触型二极管和面接触型二极管。

3、按用途分类。

二极管按其用途和功能不同可分为普通二极管、精密二极管、整流二极管、快恢复二极管、开关二极管、阻尼二极管、稳压二极管、检波二极管、发光二极管、变容二极管、肖特基二极管、tvs二极管、光敏二极管等。

4、按封装形式分类。

二极管按封装形式可分为塑料封装(简称塑封)二极管、玻璃封装二极管、金属封装二极管、片状二极管等。

5、按电流容量分类。

二极管按其电流可分为大功率二极管、中功率二极管、小功率二极管。

6、按工作频率分类。

二极管按工作频率可分为高频二极管、低频二极管。

三)、二极管的主要参数。

1、额定正向工作电流if

额定正向工作电流以也称最大整流电流,是批二极管长期连续工作时允许通过的最大电流值。

2、最高反向工作电压vr

最高反向工作电压是指二极管在式作中能承受的最大反向电压值,略低于二极管的反向击穿电压vb

3、反向电流ir

反向电流是指在规定的反向电压和环境温度下测得的二极管的反向漏电流。此电流值越小,表明二极管的单向导电性能越好。

4、正向电压降vf

正向电压降是指二极管导通时其两端产生的电压降,在一定的正向电流下,二极管的正向压降越小越好。

5、最高工作频率fm

最高工作频率是指二极管工作频率的最大值。最高工作频率主要由结电容的大小来决定。

6、稳定电压vz

稳定电压是指稳压二极管的稳压值,即稳压二极管的反向击穿电压。

7、稳定电流iz

稳定电流也称稳压工作电流,是指稳压二极管正常稳压工作时的反向电流。一般为其最大稳定电流izm(即最大反向电流)的1/2左右。

8、额定功耗pz

额定功耗是指稳压三极管在正常工作时产生的耗散功率。

9、动态电阻rz

动态电阻是指稳压二极管两端电压变化随电流变化的比值。

10、结电容cj(或用cd表示)

结电容是指二极管的pn结电容,其容量随着反向偏压的变化而变化。

11、发光强度iv

发光强度是指发光二极管的光学指标,用来表示发光亮度的大小,单位通常为mcd。

12、发光波长λp

发光波长也称为峰值波长,是指发光二极管在一定工作条件下,其发射光的峰值所对应的波长。

四)、常用晶体二极管。

1、 整流二极管。

将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管,它是面结合型的功率器件,因结电容大,故工作频率低。

通常,if在1安以上的二极管采用金属壳封装,以利于散热;if在1安以下的采用全塑料封装由于近代工艺技术不断提高,国外出现了不少较大功率的管子,也采用塑封形式。

2、 检波二极管。

检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。

3、 开关二极管。

在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反向恢复时间短,能满足高频和超高频应用的需要。

开关二极管有接触型,平面型和扩散台面型几种,一般if<500毫安的硅开关二极管,多采用全密封环氧树脂,陶瓷片状封装。

4、 稳压二极管。

稳压二极管是由硅材料制成的面结合型晶体二极管,它是利用pn结反向击穿时的电压基本上不随电流的变化而变化的特点,来达到稳压的目的,因为它能在电路中起稳压作用,故称为、稳压二极管(简称稳压管).稳压管的伏安特性曲线如下图所示,当反向电压达到vz时,即使电压有一微小的增加,反向电流亦会猛增(反向击穿曲线很徒直)这时,二极管处于击穿状态,如果把击穿电流限制在一定的范围内,管子就可以长时间在反向击穿状态下稳定工作。

硅稳压管伏安特性曲线。

5、 发光二极管。

发光二极管(led)是由磷化镓等半导体材料制成的,能直接将电能转化为光能的发光显示器件。

发光二极管按颜色的纯净度划分为单色光发光二极管(纯色灯)和复合光发光二极管。如红、绿、蓝、黄等,其二极管发出的光线为单一波长的光。常见的复合光发光二极管如白色发光二极管,其光线不是单一的波长的光线。

光线波长与颜色的关系及人眼对光线的相对灵敏度如下图所示:

6、 变容二极管。

变容二极管是利用pn结的电容随外加偏压而变化这一特性制成的非线性电容元件,被广泛地用于参量放大器,电子调谐及倍频器等微波电路中,变容二极管主要是通过结构设计及工艺等一系列途径来突出电容与电压的非线性关系,并提高q值以适合应用。

变容二极管的结构与普通二极管相似,其符号如下图所示。

变容二极管图形符号。

三、晶体三极管。

一)晶体三极管的基本知识。

1、晶体管的结构特性。

晶体三极管是半导体三极管中应用最广泛的器件之一,它内部含有两个pn结,外部通常为三个引出电极的半导体器件。其三个电极分别为集电极(用字母“c”表示)、发射极(用字母“e”表示)、基极(用字母“b”表示)。晶体管的两这pn结称为发射结和集电结。

根据结构不同,晶体管可分为pnp型和npn型两类。其电路符号如下图所示。晶体三极管对电信号有放大和开关等作用。

晶体三极管属于双极型器件,即参与导电的有两种载流子。

npn型pnp型。

2、晶体管的工作状态。

晶体管属于电流控制型半导体器件,其放大特性是指电流放大能力。所谓放大能力,是指基极电流控制集电极电流的能力,即当晶体管的基极电流发生变化时,其集电极电流将发生比基极更大的变化。

晶体管有三种工作状态:

截止状态:当晶体管不具备工作条件时,它处于截止状态,ce之间呈很大的内阻,各极电流几乎为零。

放大状态:当晶体管发射结(be之间)加上合适的正向偏置电压、集电结bc之间加上反向偏置电压时,晶体管导通,其ce极间电阻很小,适当增大基极电流ib,则集电极电流ic和发射极电流ie也会随之增大。

饱和状态:当晶体管发射结的正向偏置电压增大至一定值时,晶体管将从放大状态进入到饱和状态,此时集电极电流ic将处于较大的恒定状态,且不受基极电流的控制,ce之间呈现的内阻很小,集电结be也由反向偏置状态变为正向偏置状态。

npn型晶体管的be极输入特性曲线及ce输出特性曲线如下图所示,pnp型晶体管的输入特性曲线及输出特性曲线与npn类似,仅极性相反。

三)晶体管的分类。

晶体管有多种分类方法:

1、按半导体材料和极性分类。

按晶体管使用的半导体材料可分为硅材料晶体管和锗材料晶体管。按晶体管的极性可分为锗npn型晶体管、锗pnp型晶体管、硅npn型晶体管和硅pnp型晶体管。

2、按结构及制造工艺分类。

晶体管按其结构及制造工艺可分为扩散型晶体管合金型晶体管、平面型晶体管。

3、按电流容量分类。

晶体管按电流容量可分为小功率晶体管、中功率晶体管、大功率晶体管。

4、按工作频率分类。

晶体管按工作频率可分为低频晶体管、高频晶体管、超高频晶体管。

5、按封装结构分类。

晶体管按结构可分为金属封装型晶体管、塑料封装晶体管、玻璃壳封装晶体管、表面封装晶体管、陶瓷封装晶体管等。

6、按功能分类。

晶体管按功能和用途可分为低噪声放大晶体管、中高频放大晶体管、低频放大晶体管、开关晶体管、达林顿晶体管、高反压晶体管、带阻晶体管、微波晶体管、带阻尼晶体管、光敏晶体管、磁敏晶体管等多种类型。

npn型晶体管共射输入特性曲线npn型晶体管共射输出特性曲线。

四)晶体管的主要参数。

晶体管的主要参数有电流放大系数、耗散、频率特性、集电极最大电流、最大反向电压、反向电流等。

1、电流放大系数:

电流放大系数也称为电流放大倍数,用来表示晶体管的放大能力。根据晶体管的工作状态的不同,电流放大系数又分为直流电流放大系数和交流电流放大系数。

a、直流电流放大系数:直流电流放大系数也称靜态电流放大系数或直流放大倍数,是指在静态无变化信号输入时,晶体管集电极电流ic与基极电流ib的比值,一般用hfe或β表示。

b、交流电流放大系数:交流电流放大系数也称为动态电流放大系数或交流放大倍数,是指在交流状态下,晶体管集电极电流变化量与其极电流变化量的比值,一般用hfe或β表示。

2、耗散功率:

耗散功率也称集电极最大允许耗散功率pcm,是指晶体管参数变化不超过规定允许值时的最大集电极耗散功率。

耗散功率与晶体管的最高允许结温和集电极最大电流有密切关系。

半导体物理与器件基础知识

9金属半导体与半导体异质结。一 肖特基势垒二极管。欧姆接触 通过金属 半导体的接触实现的连接。接触电阻很低。金属与半导体接触时,在未接触时,半导体的费米能级高于金属的费米能级,接触后,半导体的电子流向金属,使得金属的费米能级上升。之间形成势垒为肖特基势垒。在金属与半导体接触处,场强达到最大值,由于金...

17半导体基础知识

要求。熟悉了解悉。教学内容。课前准备 1 检查学生出勤情况 2 课前提问 故障诊断仪的正确使用。教学教法。第四节半导体基础知识。一 半导体的导电特性1 物质导电的分类。按照导电能力的强弱,大体上分为导体 绝缘体 半导体。2 半导体的特性。1 导电能力对温度的反应非常灵敏。温度愈高导电能力愈强。根据这...

半导体的基础知识

多数现代电子器件是由半导体材料制成的。那么什么是半导体呢?顾名思义 导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,叫做半导体 物质存在的形式多种多样,固体 液体 气体 等离子体等等。我们通常把导电性和导热性差或不好的材料,如金刚石 人工晶体 琥珀 陶瓷等等,称为绝缘体。而把导电 导热都比较好的金属如金 银 铜...

半导体照明基础知识培训

笫一部分。光源基础。1.光致发光。有大量材料受到紫外线的激发而辐射出可见光,称为光致发光荧光这个词用来表示材料受到激发后立即发光。荧光灯属。光致发光。2.电致发光。将电能直接转化为光能的一种物理现象。光 电转换不需经过其他物理过程。如 led发光属电致发光。3 光源分类。热辐射 白炽灯,卤钨灯。气体...

半导体的基础知识和PN结

8 半导体器件。电子技术是研究电子器件 电子电路及其应用的科学,因此,学习电子技术,必须了解电子器件。电子器件的类型很多,目前使用得最广泛的是半导体器件 二极管 稳压管 晶体管 绝缘栅场效应管等。本章主要简单介绍这些器件的外部特性。也就是,介绍它们作为一个电路元件从其出线端表现出的电压 电流关系 技...

第一章半导体基础知识

本章主要内容 本章重点讲述半导体器件的结构原理 外特性 主要参数及其物理意义,工作状态或工作区的分析。首先介绍构成pn结的半导体材料 pn结的形成及其特点。其后介绍二极管 稳压管的伏安特性 电路模型和主要参数以及应用举例。然后介绍两种三极管 bjt和fet 的结构原理 伏安特性 主要参数以及工作区的...

半导体光电器件的工作原理

半导体光电器件是把光和电这两种物理量联系起来,使光和电互相转化的新型半导体器件。光电器件主要有,利用半导体光敏特性工作的光电导器件,利用半导体光伏打效应工作的光电池和半导体发光器件等。这一节中简略地向大家介绍一下这些光电器件的工作原理。一 光电导器件。本章第一节曾介绍过半导体材料的光敏特性,即当半导...

电子元器件基础知识培训

一 电阻。1 电阻的外观 形状如下图示 2 电阻在底板上用字母r 表示 图形如下表示 从结构分有 固定电阻器和可变电阻器。3 电阻的分类 从材料分有 碳膜电阻器 金属膜电阻器 线绕电阻器 热敏电阻等。从功率分有 1 16w 1 8w 1 4w 常用 2w 1w 2w 3w等。4 电阻和单位及换算 1...