2022年低频复习重点 .pdf
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1、学习必备欢迎下载CH1 本征半导体: 纯净的、结构完整的半导体晶体, 是制造半导体器件的基本材料。载流子的情况、 特点:温度一定时, 载流子的产生和复合将达到动态平衡,此时载流子的浓度为一热平衡值,温度升高, 本征激发产生的载流子数目将增加, 但同时复合作用也增加, 载流子的产生和复合将在 新 的 更 大 的 浓 度 值 的 基 础 上 达 到 动 态 平 衡 本 征 激 发 中 有_ 导电能力很弱。杂质半导体:在本征半导体中,掺入微量的杂质元素。(掺入极微量的五价元素, N型半导体;掺入极微量的三家元素,P型半导体)载流子的情况、特点 : 杂质半导体的多姿浓度近似等于掺杂浓度值,而少子浓度反
2、比于掺杂浓度,正比于 _,当温度上升时, 多子浓度几乎不变,而少子浓度迅速增大, 少子浓度随温度的变化是影响半导体器件特性的主要因素PN结: 在 P区和 N区的交界处形成了一个空间电荷区,这个空间电荷区就是 PN结。 (又称耗尽层,阻挡层,势垒层)动态平衡下的 PN结,结区内正负离子的数量相等。内建电位差:与杂质浓度,温度,材料有关。浓度越大,V愈大;温度升高, V d 随温度的上升而减小,通常温度升高1 C,V d 约减小 2.5mv 。击穿:反向电压增大到一定值时, 反向电流急剧增大, 这种现象称为PN 结的反向击穿。(雪崩击穿,齐纳击穿,热击穿)精选学习资料 - - - - - - -
3、- - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页学习必备欢迎下载雪崩击穿:与电场强度、阻挡层宽度、掺杂浓度有关击穿电压随温度升高而提高,具有正的温度系数(6)齐纳击穿:与掺杂浓度,阻挡层宽度有关击穿电压随温度升高而降低,具有负的温度系数(6)二极管的电流特性方程_ 伏安特性曲线(如图一)稳压二极管PN 结处于反向击穿状态时,通过的电流变化很大,而反偏断电压几乎不变,这一特性,被用来制作稳压二极管三极管:分类( NPN 、 PNP ) 符号( 如图二) ,各 级电 位大小_电 流 方 向 和 电 流 之 间 的 相 互 关 系_ 场效应管分类:金属绝缘栅半导体(增强型 MO
4、S 场效应管、耗尽型 MOS 场效应管 )、结型场效应管、金属半导体FET、异质 FET 工作原理增强型: 3 个级(栅极 g、源极 s、漏极 d、衬底 b)开启电压:形成导电沟道的最小栅极电压用_ 表示。栅极电压对漏极电流 _有控制作用CH2 放 大 器 的 直 流 通 路 ( 如 图 三 ) 求 静 态 工 作 点 ( 共 发 射级)_ 利用图解分析法,结合共发射极放大器,理解Q点的高低对放大器与失真的影响: 如果静态工作点的位置不合适,信号又比较大, 将会产生严重的线性失真, 静态工作点选的太低, 产生截止失真, 静态工精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 -
5、- - - - - -第 2 页,共 9 页学习必备欢迎下载作点选的太高,会产生饱和失真(怎样判断高低?)_ 交流通路与微变等效电路 (如图四)通过共发射极放大器掌握微变等效 电 路 ,会 计 算 各种 发 达 指 标, 包 括 (各 种A,R i , R o )_ 线性失真:如果放大器的带宽不够, 对输入信号中的各种频率成分的放大和相移不同, 输出信号叠加后就会产生失真,这种失真成为频率失真和相位失真,是一种线性失真。非线性失真:放大器输入单一频率的正弦信号时, 用于曲线的非线性,输出信号中产生了输入信号中所没有的新的频率成分,这种失真称为非线性失真。 (主要是由半导体器件中伏安特性曲线的非
6、线性产生的,其次也与静态工作点的位置及输入信号大小有关)三种组态放大器各自的特点(增益阻抗放大倍数 )及应用场合共基极放大器:_ 应用:适用于等效负载电阻()变化时,要求此电阻上得到的电流较稳定的场合,共基电路是较为理想的电流放大器,近似恒流源共集电极放大电路:_ 应用:经常用作多级放大器的输入级,以减轻对前级电路的影响, 适用于等效负载电阻 ()变化时,要求负载上得到的输出电压较稳定精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页学习必备欢迎下载的场合,是较为理想的电压放大器,近似恒压源输出。共发射极放大电路:_ 得到广泛应用多
7、级放大器直接耦合放大电路阻荣耦合放大电路变压器耦合放 大 电 路总 指 标 与 各 级 放 大 器 指 标 之 间 的 关 系 :_ 多级放大器的总电压增益等于各级电压增益的乘积,总得相位移动等于各级相位移动之和。 如果增益用分贝, 则总的分贝数等于各级电压分贝数的代数和。CH3 集成电路运算放大器的组成,符号组成:输入级,中间放大(兼电平移动)级,输出级和各级的偏置电路。符号(如图五)差 分 放 大 电 路 的 电 路 特 点 以 及 此 特 点 给 差 分 带 来 的 好处 :_ 差分输入端对任意信号怎样处理: 实际加到差分放大器两个输入端的电压信号可分解为一对大小相等、 极性相同的共模信
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