半導(dǎo)體三極管的基本結(jié)構(gòu)(轉(zhuǎn))_第1頁(yè)
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'iLtVN増電性■F十Vb.liG k7U1結(jié)-02甌討様V

鎮(zhèn)電區(qū)■■SJ&JK集電縮變屈第c爾播ffl52半導(dǎo)體三極管的基本結(jié)構(gòu)三極管內(nèi)部結(jié)構(gòu)半導(dǎo)體二極管內(nèi)部只有一個(gè)PN結(jié),若在半導(dǎo)體二極管P型半導(dǎo)體的旁邊,再加上一塊N型半導(dǎo)體如圖5-1(a)所示。由圖5-1(a)可見,這種結(jié)構(gòu)的器件內(nèi)部有兩個(gè)PN結(jié),且N型半導(dǎo)體和P型半導(dǎo)體交錯(cuò)排列形成三個(gè)區(qū),分別稱為發(fā)射區(qū),基區(qū)和集電區(qū)。從三個(gè)區(qū)引出的引腳分別稱為發(fā)射極,基極和集電極,用符號(hào)e、b、c來(lái)表示。處在發(fā)射區(qū)和基區(qū)交界處的PN結(jié)稱為發(fā)射結(jié);處在基區(qū)和集電區(qū)交界處的PN結(jié)稱為集電結(jié)。具有這種結(jié)構(gòu)特性的器件稱為三極管。三極管通常也稱雙極型晶體管(BJT),簡(jiǎn)稱晶體管或三極管。三極管在電路中常用字母T來(lái)表示。因三極管內(nèi)部的兩個(gè)PN結(jié)相互影響,使三極管呈現(xiàn)出單個(gè)PN結(jié)所沒有的電流放大的功能,開拓了PN結(jié)應(yīng)用的新領(lǐng)域,促進(jìn)了電子技術(shù)的發(fā)展。因圖5-1(a)所示三極管的三個(gè)區(qū)分別由NPN型半導(dǎo)體材料組成,所以,這種結(jié)構(gòu)的三極管稱為NPN型三極管,圖5-1(b)是NPN型三極管的符號(hào),符號(hào)中箭頭的指向表示發(fā)射結(jié)處在正向偏置時(shí)電流的流向。根據(jù)同樣的原理,也可以組成PNP型三極管,圖5-2(a)、(b)分別為PNP型三極管的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和符號(hào)。由圖5-1和圖5-2可見,兩種類型三極管符號(hào)的差別僅在發(fā)射結(jié)箭頭的方向上,理解箭頭的指向是代表發(fā)射結(jié)處在正向偏置時(shí)電流的流向,有利于記憶NPN和PNP型三極管的符號(hào),同時(shí)還可根據(jù)箭頭的方向來(lái)判別三極管的類型。例如,當(dāng)大家看到“弋I”符號(hào)時(shí),因?yàn)樵摲?hào)的箭頭是由基極指向發(fā)射極的,說明當(dāng)發(fā)射結(jié)處在正向偏置時(shí),電流是由基極流向發(fā)射極。根據(jù)前面所討論的內(nèi)容已知,當(dāng)PN結(jié)處在正向偏置時(shí),電流是由P型半導(dǎo)體流向N型半導(dǎo)體,由此可得,該三極管的基區(qū)是P型半導(dǎo)體,其它的兩個(gè)區(qū)都是N型半導(dǎo)體,所以該三極管為NPN型三極管。晶體管除了PNP和NPN兩種類別的區(qū)分外,還有很多種類。根據(jù)三極管工作頻率的不同,可將三極管分為低頻管和高頻管;根據(jù)三極管消耗功率的不同,可將三極管分為小功率管、中功率管和大功率管等。常見三極管的外形如圖5-3所示。

IHI5:JIHI5:J圖5-3(a)和圖5-3(b)都是小功率管,圖5-3(c)為中功率管,圖5-3(d)為大功率管。三極管的電流放大作用1、三極管內(nèi)部PN結(jié)的結(jié)構(gòu)對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行處理最基本的形式是放大。在生產(chǎn)實(shí)踐和科學(xué)實(shí)驗(yàn)中,從傳感器獲得的模擬信號(hào)通常都很微弱,只有經(jīng)過放大后才能進(jìn)一步處理,或者使之具有足夠的能量來(lái)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),完成特定的工作。放大電路的核心器件是三極管,三極管的電流放大作用與三極管內(nèi)部PN的特殊結(jié)構(gòu)有關(guān)。從圖5-1和5-2可見,三極管猶如兩個(gè)反向串聯(lián)的PN結(jié),如果孤立地看待這兩個(gè)反向串聯(lián)的PN結(jié),或?qū)蓚€(gè)普通二極管串聯(lián)起來(lái)組成三極管,是不可能具有電流的放大作用。具有電流放大作用的三極管,PN結(jié)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的特殊性是:為了便于發(fā)射結(jié)發(fā)射電子,發(fā)射區(qū)半導(dǎo)體的摻雜溶度遠(yuǎn)高于基區(qū)半導(dǎo)體的摻雜溶度,且發(fā)射結(jié)的面積較小。發(fā)射區(qū)和集電區(qū)雖為同一性質(zhì)的摻雜半導(dǎo)體,但發(fā)射區(qū)的摻雜溶度要高于集電區(qū)的摻雜溶度,且集電結(jié)的面積要比發(fā)射結(jié)的面積大,便于收集電子。聯(lián)系發(fā)射結(jié)和集電結(jié)兩個(gè)PN結(jié)的基區(qū)非常薄,且摻雜溶度也很低。上述的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是三極管具有電流放大作用的內(nèi)因。要使三極管具有電流的放大作用,除了三極管的內(nèi)因外,還要有外部條件。三極管的發(fā)射極為正向偏置,集電結(jié)為反向偏置是三極管具有電流放大作用的外部條件。放大器是一個(gè)有輸入和輸出端口的四端網(wǎng)絡(luò),要將三極管的三個(gè)引腳接成四端網(wǎng)絡(luò)的電路,必須將三極管的一個(gè)腳當(dāng)公共腳。取發(fā)射極當(dāng)公共腳的放大器稱為共發(fā)射極放大器,基本共發(fā)射極放大器的電路如圖5-4所示。圖5-4中的基極和發(fā)射極為輸入端,集電極和發(fā)射極為輸出端,發(fā)射極是該電路輸入和輸出的公共端,所以,該電路稱為共發(fā)射極電路。圖5-4中的u是要放大的輸入信號(hào),u是放大以后的輸出信號(hào),V是基極電源,該電源的作用是使三極管的發(fā)射結(jié)處在正向偏置的狀態(tài),V是集B電極電源,CC該電源的作用是使三極管的集電結(jié)處在反向偏置的狀態(tài),R是集電極電阻。C2、共發(fā)射極電路三極管內(nèi)部載流子的運(yùn)動(dòng)情況E5-5共發(fā)射極電路三極管內(nèi)部載流子運(yùn)動(dòng)情況的示意圖如圖5-5所示。圖5-5中載流子的運(yùn)動(dòng)規(guī)律可分為以下的幾個(gè)過程。(1) 發(fā)射區(qū)向基區(qū)發(fā)射電子的過程發(fā)射結(jié)處在正向偏置,使發(fā)射區(qū)的多數(shù)載流子(自由電子)不斷的通過發(fā)射結(jié)擴(kuò)散到基區(qū),即向基區(qū)發(fā)射電子。與此同時(shí),基區(qū)的空穴也會(huì)擴(kuò)散到發(fā)射區(qū),由于兩者摻雜溶度上的懸殊,形成發(fā)射極電流I的載流子主要是電子,電流的E方向與電子流的方向相反。發(fā)射區(qū)所發(fā)射的電子由電源E的負(fù)極來(lái)補(bǔ)充。C(2) 電子在基區(qū)中的擴(kuò)散與復(fù)合的過程擴(kuò)散到基區(qū)的電子,將有一小部分與基區(qū)的空穴復(fù)合,同時(shí)基極電源E不斷B的向基區(qū)提供空穴,形成基極電流I。由于基區(qū)摻雜的溶度很低,且很薄,在基區(qū)與空穴復(fù)合的電子很少,所以,基極電流I也很小。擴(kuò)散到基區(qū)的電子除了B被基區(qū)復(fù)合掉的一小部分外,大量的電子將在慣性的作用下繼續(xù)向集電結(jié)擴(kuò)散。(3) 集電結(jié)收集電子的過程反向偏置的集電結(jié)在阻礙集電區(qū)向基區(qū)擴(kuò)散電子的同時(shí),空間電荷區(qū)將向基區(qū)延伸,因集電結(jié)的面積很大,延伸進(jìn)基區(qū)的空間電荷區(qū)使基區(qū)的厚度進(jìn)一步變薄,使發(fā)射極擴(kuò)散來(lái)的電子更容易在慣性的作用下進(jìn)入空間電荷區(qū)。集電結(jié)的空間電荷區(qū),可將發(fā)射區(qū)擴(kuò)散進(jìn)空間電荷區(qū)的電子迅速推向集電極,相當(dāng)于被集電極收集。集電極收集到的電子由集電極電源E吸收,形成集電極電流I。TOC\o"1-5"\h\z3、三極管的電流分配關(guān)系和電流放大系數(shù) °根據(jù)上面的分析和節(jié)點(diǎn)電流定律可得,三極管三個(gè)電極的電流I、I、I之E B C間的關(guān)系為:I=I+I (5-1)EBC三極管的特殊結(jié)構(gòu)使I大大于I,令C B

(5-2)萬(wàn)稱為三極管的直流電流放大倍數(shù)。它是描述三極管基極電流對(duì)集電極電流控制能力大小的物理量,0大的管子,基極電流對(duì)集電極電流控制的能力就大。萬(wàn)是由晶體管的結(jié)構(gòu)來(lái)決定的,一個(gè)管子做成以后,該管子的萬(wàn)就確定了。三極管的共射特性曲線三極管的特性曲線是描述三極管各個(gè)電極之間電壓與電流關(guān)系的曲線,它們是三極管內(nèi)部載流子運(yùn)動(dòng)規(guī)律在管子外部的表現(xiàn)。三極管的特性曲線反映了管子的技術(shù)性能,是分析放大電路技術(shù)指標(biāo)的重要依據(jù)。三極管特性曲線可在晶體管圖示儀上直觀地顯示出來(lái),也可從手冊(cè)上查到某一型號(hào)三極管的典型曲線。三極管共發(fā)射極放大電路的特性曲線有輸入特性曲線和輸出特性曲線,下面以NPN型三極管為例,來(lái)討論三極管共射電路的特性曲線。酣1酣11、輸入特性曲線輸入特性曲線是描述三極管在管壓降U保持不變的前提下,基極電流i和CE b發(fā)射結(jié)壓降u之間的函數(shù)關(guān)系,即BE4=7似宓)珀=(5-3)三極管的輸入特性曲線如圖5-6所示。由圖5-6可見NPN型三極管共射極輸入持性曲線的特點(diǎn)是:(1) 在輸入特性曲線上也有一個(gè)開啟電壓,在開啟電壓內(nèi),u雖己大于零,但i幾乎仍為零,只有當(dāng)u的值大于開啟電壓后,i的值與二極管一樣隨u的增加按指數(shù)規(guī)律增大。硅晶體管的開啟電壓約為0.5V,發(fā)射結(jié)導(dǎo)通電壓V約為0.6?0.7V;鍺晶體管的開啟電壓約為0.2V,發(fā)射結(jié)導(dǎo)通電壓約為0.2?0.3V。(2) 三條曲線分別為U=0V,U=0.5V和U=1V的情況。當(dāng)U=0V時(shí),相當(dāng)于集電極和發(fā)射極短路,即集電結(jié)和發(fā)射結(jié)并聯(lián),輸入特性曲線和PN結(jié)的正向特性曲線相類似。當(dāng)U=1V,集電結(jié)已處在反向偏置,管子工作在放大區(qū),集電CE極收集基區(qū)擴(kuò)散過來(lái)的電子,使在相同u值的情況下,流向基極的電流i減小,BE b輸入特性隨著U的增大而右移。當(dāng)U>1V以后,輸入特性幾乎與U=1V時(shí)的特CE CE CE性曲線重合,這是因?yàn)閂cc>lV后,集電極已將發(fā)射區(qū)發(fā)射過來(lái)的電子幾乎全部收集走,對(duì)基區(qū)電子與空穴的復(fù)合影響不大,i的改變也不明顯。B因晶體管工作在放大狀態(tài)時(shí),集電結(jié)要反偏,U必須大于l伏,所以,只要CE給出U=1V時(shí)的輸入特性就可以了。CE2、輸出特性曲線輸出特性曲線是描述三極管在輸入電流i保持不變的前提下,集電極電流Bi和管壓降u之間的函數(shù)關(guān)系,即TOC\o"1-5"\h\zC CEt亡=‘儀傅、転=戲 (5-4)三極管的輸出特性曲線如圖5-7所示。由圖5-7可見,當(dāng)I改變時(shí),i和uB c ce的關(guān)系是一組平行的曲線族,并有截止、放大、飽和三個(gè)工作區(qū)。(1) 截止區(qū)I=0持性曲線以下的區(qū)域稱為截止區(qū)。此時(shí)晶體管的集電結(jié)處于反偏,發(fā)射B結(jié)電壓uVO,也是處于反偏的狀態(tài)。由于i=0,在反向飽和電流可忽略的前BE b提下,i=Bi也等于0,晶體管無(wú)電流的放大作用。處在截止?fàn)顟B(tài)下的三極管,C b發(fā)射極和集電結(jié)都是反偏,在電路中猶如一個(gè)斷開的開關(guān)。實(shí)際的情況是:處在截止?fàn)顟B(tài)下的三極管集電極有很小的電流I,該電流CEO稱為三極管的穿透電流,它是在基極開路時(shí)測(cè)得的集電極-發(fā)射極間的電流,不受i的控制,但受溫度的影響。B(2) 飽和區(qū)在圖5-4的三極管放大電路中,集電極接有電阻R,如果電源電壓V—定,C CC當(dāng)集電極電流i增大時(shí),u=V-iR將下降,對(duì)于硅管,當(dāng)u降低到小于0.7VC CECCCC CE時(shí),集電結(jié)也進(jìn)入正向偏置的狀態(tài),集電極吸引電子的能力將下降,此時(shí)i再B增大,i幾乎就不再增大了,三極管失去了電流放大作用,處于這種狀態(tài)下工作C的三極管稱為飽和。規(guī)定U=U時(shí)的狀態(tài)為臨界飽和態(tài),圖5-7中的虛線為臨界飽和線,在臨CE be界飽和態(tài)下工作的三極管集電極電流和基極電流的關(guān)系為:鼻」速丫離刁比 (5-1-4)式中的I,I,U分別為三極管處在臨界飽和態(tài)下的集電極電流、基極電流和管子兩端的電壓(飽和管壓降)。當(dāng)管子兩端的電壓UVU時(shí),三極管將CECES進(jìn)入深度飽和的狀態(tài),在深度飽和的狀態(tài)下,i=Bi的關(guān)系不成立,三極管的C b發(fā)射結(jié)和集電結(jié)都處于正向偏置會(huì)導(dǎo)電的狀態(tài)下,在電路中猶如一個(gè)閉合的開關(guān)。三極管截止和飽和的狀態(tài)與開關(guān)斷、通的特性很相似,數(shù)字電路中的各種開關(guān)電路就是利用三極管的這種特性來(lái)制作的。(3) 放大區(qū)三極管輸出特性曲線飽和區(qū)和截止區(qū)之間的部分就是放大區(qū)。工作在放大區(qū)的三極管才具有電流的放大作用。此時(shí)三極管的發(fā)射結(jié)處在正偏,集電結(jié)處在反偏。由放大區(qū)的特性曲線可見,特性曲線非常平坦,當(dāng)i等量變化時(shí),i幾乎也按一定比例等距離平行變化。由于i只受i控制,幾乎與u的大小無(wú)關(guān),說明處在放大狀態(tài)下的三極管相當(dāng)于一個(gè)輸出電流受I控制的受控電流源。B

上述討論的是NPN型三極管的特性曲線,NP型三極管特性曲線是一組與NPN型三極管特性曲線關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱的圖像三極管的主要參數(shù)三極管的主要參數(shù)有:1、共射電流放大系數(shù)萬(wàn)和B在共射極放大電路中,若交流輸入信號(hào)為零,則管子各極間的電壓和電流都是直流量,此時(shí)的集電極電流I和基極電流I的比就是萬(wàn),萬(wàn)稱為共射直流C B電流放大系數(shù)。當(dāng)共射極放大電路有交流信號(hào)輸入時(shí),因交流信號(hào)的作用,必然會(huì)引起I的變化,相應(yīng)的也會(huì)引起I的變化,兩電流變化量的比稱為共射交流電流放大C系數(shù)B,即上述兩個(gè)電流放大系數(shù)萬(wàn)和B的含義雖然不同,但工作在輸出特性曲線放大區(qū)平坦部分的三極管,兩者的差異極小,可做近似相等處理,故在今后應(yīng)用時(shí),通常不加區(qū)分,直接互相替代使用。由于制造工藝的分散性,同一型號(hào)三極管的B值差異較大。常用的小功率三極管,B值一般為20?100°B過小,管子的電流放大作用小,B過大,管子工作的穩(wěn)定性差,一般選用B在40?80之間的管子較為合適。2、極間反向飽和電流I和ICBO ceo集電結(jié)反向飽和電流I是指發(fā)射極開路,集電結(jié)加反向電壓時(shí)測(cè)得Cbo的集電極電流。常溫下,硅管的I在nA(10-9)的量級(jí),通??珊雎?。集電極-發(fā)射極反向電流Ie是指基極開路時(shí),集電極與發(fā)射極之間的反向電流,即穿透電流,穿透電流的大小受溫度的影響較大,穿透電流小的管子熱穩(wěn)定性好。3、極限參數(shù)(1)集電極最大允許電流I晶體管的集電極電流I在相當(dāng)大的范圍內(nèi)B值基本保持不變,但當(dāng)I的數(shù)值大到一定程度時(shí),電流放大系數(shù)B值將下降。使B明顯減少的I即為CI。C CM為了使三極管在放大電路中能正常工作,I不應(yīng)超過I。C CM集電極最大允許功耗P晶體管工作時(shí)、集電極電流在集電結(jié)上將產(chǎn)生熱量,產(chǎn)生熱量所消耗的功率就是集電極的功耗P,即CMP=IU (5-7)CMCCE功耗與三極管的結(jié)溫有關(guān),結(jié)溫又與環(huán)境溫度、管子是否有散熱器等條件相關(guān)。根據(jù)5-7式可在輸出特性曲線上作出三極管的允許功耗線,如圖5-8所示。功耗線的左下方為安全工作區(qū),右上方為過損耗區(qū)。手冊(cè)上給出的卩卿值是在常溫下25°C時(shí)測(cè)得的。硅管集電結(jié)的上限溫度為150°C左右,鍺管為號(hào)0€左右,使用時(shí)應(yīng)注意不要超過此值,否則管子將損壞。反向擊穿電壓U反向擊穿電壓U 是指基極開路時(shí),加在集電極與發(fā)射極之間的最大允許BR(CEO)電壓。使用中如果管子兩端的電壓U>Ubrce,集電極電流I將急劇增大,這種現(xiàn)象稱為擊穿。管子擊穿將造成三極管永久性的損壞。三極管電路在電源EC的值選得過大時(shí),有可能會(huì)出現(xiàn),當(dāng)管子截止時(shí),U>U 導(dǎo)致三極管擊穿而損壞的現(xiàn)象。一般情況下,三極管電路的電源電壓E應(yīng)小(于)1/2U。C BR(CEO)4、溫度對(duì)三極管參數(shù)的影響幾乎所有的三極管參數(shù)都與溫度有關(guān),因此不容忽視。溫度對(duì)下列的三個(gè)參數(shù)影響最大。對(duì)B

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