微波电子线路第二章下ppt课件.ppt
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1、1雪崩二极管 2. 6 .2 工作原理及特性参量工作原理及特性参量 仅以里德提出雪崩管负阻效应时的基本仅以里德提出雪崩管负阻效应时的基本N NPIPPIP结构为例讨论结构为例讨论雪崩管的特性及工作原理,其它结构是完全类似的。雪崩管的特性及工作原理,其它结构是完全类似的。 1. 1. 雪崩管特性雪崩管特性 N+P IP+里德二极管模型及反偏电场分布里德二极管模型及反偏电场分布 当两端加上反向偏压时,对于重掺杂的当两端加上反向偏压时,对于重掺杂的N N+ +和和P P+ +区,由于其电阻很低,电场强度几乎区,由于其电阻很低,电场强度几乎为零;在本征半导体为零;在本征半导体I I层内,电场均匀分布,
2、层内,电场均匀分布,大致为一常数,其值大于重掺杂区;对于大致为一常数,其值大于重掺杂区;对于N N+ +P P结,由于处于反偏状态,因此该处电场强度结,由于处于反偏状态,因此该处电场强度最大,空间电荷区主要处在最大,空间电荷区主要处在P P区。当反偏压不区。当反偏压不断增大时,此电场分布曲线将整体上移,同断增大时,此电场分布曲线将整体上移,同时空间电荷区将展宽到占满全部时空间电荷区将展宽到占满全部P P区。区。 2雪崩二极管 当反偏压增加到某一数值时,将使得当反偏压增加到某一数值时,将使得N N+ +P P结处的电场强度首先结处的电场强度首先达到击穿电场达到击穿电场 ( ,不同材料有所不同),
3、不同材料有所不同) 发生雪崩击穿,迅速产生大量的电子发生雪崩击穿,迅速产生大量的电子- -空穴对,称这时的电空穴对,称这时的电压为压为二极管的雪崩击穿电压二极管的雪崩击穿电压,其值约在,其值约在2020100 100 左右。左右。 在稳定的雪崩击穿状态下,电子在稳定的雪崩击穿状态下,电子- -空穴对将按照指数规律增空穴对将按照指数规律增加,产生的电子将很快被接于加,产生的电子将很快被接于N N+ +层的正极所吸收,而空穴将向负层的正极所吸收,而空穴将向负极渡越。极渡越。 由于里德雪崩二极管的由于里德雪崩二极管的P P区很薄,可以认为空穴几乎无延迟区很薄,可以认为空穴几乎无延迟地注入地注入I I
4、区(称为漂移区),以恒定的饱和漂移速度(对硅半导区(称为漂移区),以恒定的饱和漂移速度(对硅半导体约为)向负极渡越,形成空穴电流。体约为)向负极渡越,形成空穴电流。 适当地控制掺杂浓度,可以使得电场的分布在适当地控制掺杂浓度,可以使得电场的分布在N N+ +P P结处形成相结处形成相当尖锐的峰值,从而可以限制雪崩击穿在一个很窄的区域内发生。当尖锐的峰值,从而可以限制雪崩击穿在一个很窄的区域内发生。 cmVEB510V3雪崩二极管 2. 2. 工作原理工作原理 (1 1)雪崩电离效应)雪崩电离效应 当雪崩管两端在反向击穿直流电压上再叠加一个交流信当雪崩管两端在反向击穿直流电压上再叠加一个交流信号
5、时,雪崩管两端的总电压可表示为:号时,雪崩管两端的总电压可表示为: tVVtvaBsin交流电压的正半周内:交流电压的正半周内: 雪崩发生,雪崩发生,N N+ +P P结处形成稳定的雪崩击穿状态,雪崩空穴结处形成稳定的雪崩击穿状态,雪崩空穴电流将按照指数规律增加;当外加电压越过最大值下降时,由电流将按照指数规律增加;当外加电压越过最大值下降时,由于刚才雪崩倍增已产生的大量电子、空穴依然参加碰撞,因此于刚才雪崩倍增已产生的大量电子、空穴依然参加碰撞,因此总效果是雪崩空穴流继续上升,直到外电压正半周结束。总效果是雪崩空穴流继续上升,直到外电压正半周结束。 交流电压的负半周内:交流电压的负半周内:
6、总端压小于击穿电压,雪崩将停止,但雪崩空穴流不会立总端压小于击穿电压,雪崩将停止,但雪崩空穴流不会立即停止,只能按指数衰落。即停止,只能按指数衰落。 4雪崩二极管 形成的雪崩空穴电流是具有很窄的脉冲宽度的脉冲电流,形成的雪崩空穴电流是具有很窄的脉冲宽度的脉冲电流,合理的调整直流偏压和直流偏流,可使其峰值滞后于交流信号合理的调整直流偏压和直流偏流,可使其峰值滞后于交流信号的峰值的峰值 。2里德二极管电压、电流和外电路感应电流的关系里德二极管电压、电流和外电路感应电流的关系000 tvBVttt tia tia1 tie1 tie 利用小信号雪崩利用小信号雪崩方程可以严格证明的方程可以严格证明的基
7、波相位比交变电场基波相位比交变电场的基波相位滞后的基波相位滞后90900 0,这一现象称为雪崩电这一现象称为雪崩电流的初始滞后,也称流的初始滞后,也称为雪崩倍增的电感特为雪崩倍增的电感特性。性。 5雪崩二极管 (2 2)渡越时间效应)渡越时间效应 在电场的作用下,雪崩产生的空穴电流将注入漂移区并向负极在电场的作用下,雪崩产生的空穴电流将注入漂移区并向负极渡越,直到空穴流到达负极为止。当这一电流以饱和漂移速度在漂渡越,直到空穴流到达负极为止。当这一电流以饱和漂移速度在漂移区渡越时,外电路中将产生感应电流,它与管内运动电荷的位置移区渡越时,外电路中将产生感应电流,它与管内运动电荷的位置无关,只取决
8、于运动速度,而且只要雪崩空穴流在管内开始流动,无关,只取决于运动速度,而且只要雪崩空穴流在管内开始流动,外电路上就开始有感应电流,理想情况下是一个矩形波。外电路上就开始有感应电流,理想情况下是一个矩形波。 I I层本征漂移区的长度为层本征漂移区的长度为 饱和漂移速度为饱和漂移速度为 雪崩脉冲电流经过漂移区的渡越时间雪崩脉冲电流经过漂移区的渡越时间: : dldvdddvl 合理设计漂移区的长度以控制空穴流渡越时间合理设计漂移区的长度以控制空穴流渡越时间 ,可使管子,可使管子渡越时间与外加交变电压的周期的关系为渡越时间与外加交变电压的周期的关系为 ,这时对应的频,这时对应的频率即称为漂移区的特征
9、频率率即称为漂移区的特征频率 : ddT2dfddddlvf2216雪崩二极管 当工作频率当工作频率 时,从功率的角度看,可认为是雪崩时,从功率的角度看,可认为是雪崩二极管这种工作模式的最佳工作频率。这时有二极管这种工作模式的最佳工作频率。这时有 ,感应电,感应电流流 基波比雪崩电流基波基波比雪崩电流基波 滞后的相位为滞后的相位为 (即(即 ),),可见若要提高雪崩管的工作频率,需减薄漂移区,即减小可见若要提高雪崩管的工作频率,需减薄漂移区,即减小 。 dff tie tia24Tdl 外电路的感应电流与管子外加交变电压的总相位差为外电路的感应电流与管子外加交变电压的总相位差为 ,从,从而二极
10、管相对外电路呈现为一个而二极管相对外电路呈现为一个射频负阻射频负阻。把这样一个雪崩。把这样一个雪崩二极管与一个谐振选频回路相连接,可以把管子两端很小的二极管与一个谐振选频回路相连接,可以把管子两端很小的初始电压起伏逐渐发展为一个射频振荡,相当于有射频功率初始电压起伏逐渐发展为一个射频振荡,相当于有射频功率从雪崩二极管输出,其振荡频率等于外加谐振选频回路的谐从雪崩二极管输出,其振荡频率等于外加谐振选频回路的谐振频率,这是振频率,这是雪崩管可以产生微波振荡和具有微波放大作用雪崩管可以产生微波振荡和具有微波放大作用的根本原因的根本原因。综合上述,。综合上述,雪崩管的工作原理是利用了碰撞雪雪崩管的工作
11、原理是利用了碰撞雪崩电离效应和载流子渡越时间效应,产生了负阻,这样的工崩电离效应和载流子渡越时间效应,产生了负阻,这样的工作模式就称为雪崩渡越时间模式,简称为作模式就称为雪崩渡越时间模式,简称为崩越模或碰越模崩越模或碰越模,工作于这一模式的雪崩管称为工作于这一模式的雪崩管称为崩越二极管或碰越二极管崩越二极管或碰越二极管。7雪崩二极管 3. 3. 特性参量特性参量 (1 1) 工作频率范围工作频率范围 如果感应电流相对于外加交变电压的总相位差不正好为如果感应电流相对于外加交变电压的总相位差不正好为 ,只要能分离出一个负阻分量,就有可能产生射频振荡只要能分离出一个负阻分量,就有可能产生射频振荡 雪
12、崩管有一定的调谐范围雪崩管有一定的调谐范围 雪崩电流、感应电流和交变电压的关系雪崩电流、感应电流和交变电压的关系1eI21acv 1aI2121acv 121eI1aI8雪崩二极管 设雪崩电流与交变电压的相位差为设雪崩电流与交变电压的相位差为 , 将受到直流偏流的影响。将受到直流偏流的影响。 11 雪崩产生的空穴空间电荷注入到雪崩产生的空穴空间电荷注入到I I层后形成的电场将削弱雪崩层后形成的电场将削弱雪崩区的电场,直流电流越大,雪崩电流将越大,雪崩区电场下降越区的电场,直流电流越大,雪崩电流将越大,雪崩区电场下降越快,雪崩将过早停止,致使雪崩电流最大值出现在交变电压为零快,雪崩将过早停止,致
13、使雪崩电流最大值出现在交变电压为零之前越早,这样电流基波滞后相位就越比之前越早,这样电流基波滞后相位就越比 小。小。2 由于渡越时间相位由于渡越时间相位 正比于正比于 ,故,故 越小,渡越时越小,渡越时间滞后相位越小。当总滞后相位间滞后相位越小。当总滞后相位 小于小于 时,雪崩管便不时,雪崩管便不能分离出负阻分量,负阻特性将消失。能分离出负阻分量,负阻特性将消失。 22212 一般把使雪崩管电阻为正的临界频率称为一般把使雪崩管电阻为正的临界频率称为下限截止频率下限截止频率。为。为了能够分离出负阻分量,雪崩滞后相位越小,则渡越时间相位滞了能够分离出负阻分量,雪崩滞后相位越小,则渡越时间相位滞后应
14、越大,因此直流电流增大时,雪崩滞后相位减小,截止频率后应越大,因此直流电流增大时,雪崩滞后相位减小,截止频率必将提高以增加渡越时间相位滞后。必将提高以增加渡越时间相位滞后。 此外交变电压大小也将影响,交流电压较大时,雪崩区电场此外交变电压大小也将影响,交流电压较大时,雪崩区电场提高,雪崩滞后相位将加大,截止频率将下降。提高,雪崩滞后相位将加大,截止频率将下降。 9雪崩二极管 如果总相位滞后如果总相位滞后 大于大于 ,雪崩管同样不能分离出负,雪崩管同样不能分离出负阻分量,由此可确定雪崩管的上限截止频率。设雪崩滞后相位约阻分量,由此可确定雪崩管的上限截止频率。设雪崩滞后相位约等于等于 ,如果外加交
15、变电压的周期不是正好的,如果外加交变电压的周期不是正好的 ,则工作频,则工作频率率 , 21232d2dff 222202 tie总可以分离出与交变电压总可以分离出与交变电压 的反相分量的反相分量acvdff21上限截止频率为上限截止频率为 df210雪崩二极管 (2 2)输出功率与效率)输出功率与效率 二极管获得的直流功率为二极管获得的直流功率为: : dcBdcIVP输出的射频功率为:输出的射频功率为: MMdcaacIVPcoscos脉冲电流的相位中心脉冲电流的相位中心M相应的效率为:相应的效率为: MMBadcacVVPPcoscos在理想情况下在理想情况下: : MdcaacIVP2
16、BaVV25 . 0BaVV%3211010以下以下 11雪崩二极管 2. 6 .3 等效电路等效电路 雪崩管有源区的阻抗为:雪崩管有源区的阻抗为: 雪崩二极管管芯等效电路雪崩二极管管芯等效电路daDZZZDZsR为工作频率下雪崩区的阻抗为工作频率下雪崩区的阻抗 aZdZ为漂移区的阻抗为漂移区的阻抗 DDDjXRZcos11112adDCR21sinsin11adadDllCX 为雪崩区长度;为雪崩区长度; 为雪崩区谐振频率,决定了雪崩电流相为雪崩区谐振频率,决定了雪崩电流相位滞后角度,仅与直流电流的平方根成正比。位滞后角度,仅与直流电流的平方根成正比。 ala12雪崩二极管 雪崩管有源区阻抗
17、与工作频率关系雪崩管有源区阻抗与工作频率关系0DRDXDXDRaa0DRDDDDDCjRjXRZ121sinsin1adadDllCC 体现出负阻和容性电抗,是雪崩管作为振荡器和放大器应用体现出负阻和容性电抗,是雪崩管作为振荡器和放大器应用时的状态。时的状态。 43获得最大负阻获得最大负阻 13雪崩二极管 2. 6 .4 其它雪崩管结构及工作模式简介其它雪崩管结构及工作模式简介 多是多是P P+ +NNNN+ +和和N N+ +PPPP+ +结构结构P+NN+P P+ +NNNN+ +雪崩管模型及电场分布雪崩管模型及电场分布雪崩区雪崩区1. 1. 实用结构雪崩管实用结构雪崩管 2. 2. 双漂
18、移区雪崩管双漂移区雪崩管 P P+ +N NN N+ +双漂移区雪崩管模型及杂质、电场分布双漂移区雪崩管模型及杂质、电场分布雪崩区雪崩区P P xEBEx xE xEBExx14雪崩二极管 3. 3. 俘越模式俘越模式 俘越模式是俘获等离子体雪崩触发渡越模式的简称,俘越模式是俘获等离子体雪崩触发渡越模式的简称,(TRAPATTTRAPATT模式),是雪崩二极管一种大电流工作状态的高效模式),是雪崩二极管一种大电流工作状态的高效率的工作模式。率的工作模式。 P+NN+P+NN+雪崩管雪崩管TRAPATTTRAPATT模式工作原理图模式工作原理图N N+ +P PP P+ +N N+ +P PP
19、P+ +雪崩区向右扩大雪崩区向右扩大雪崩区扩大到整个漂移区,形成俘获等离子体状态雪崩区扩大到整个漂移区,形成俘获等离子体状态 xEx xEx15雪崩二极管 当外加反偏压大于雪崩击穿电压时,当外加反偏压大于雪崩击穿电压时,N N+ +P P结将发生雪崩击结将发生雪崩击穿。雪崩区的电场强度由于带电粒子浓度很大而降低到很低的穿。雪崩区的电场强度由于带电粒子浓度很大而降低到很低的程度,而雪崩区右侧程度,而雪崩区右侧P P区的电场强度将迅速增大;如果这时再区的电场强度将迅速增大;如果这时再加大管子的偏压(约为击穿电压的二倍以上),右侧增大的电加大管子的偏压(约为击穿电压的二倍以上),右侧增大的电场强度将
20、可以达到击穿电场以上,因而再次引起雪崩击穿;场强度将可以达到击穿电场以上,因而再次引起雪崩击穿; 由于低电场下载流子的饱和漂移速度很小,而上述过程却由于低电场下载流子的饱和漂移速度很小,而上述过程却极快,因而雪崩载流子的漂移可以忽略,好像被俘获在雪崩区极快,因而雪崩载流子的漂移可以忽略,好像被俘获在雪崩区一样,管内形成俘获等离子状态,此时管内电场强度几乎为零,一样,管内形成俘获等离子状态,此时管内电场强度几乎为零,雪崩停止。此后,等离子体将以极低的速度逸出,外电路中将雪崩停止。此后,等离子体将以极低的速度逸出,外电路中将形成很大的脉冲电流。当等离子体全部逸出后,管内电场又恢形成很大的脉冲电流。
21、当等离子体全部逸出后,管内电场又恢复到初始分布状态。上述过程重复进行,便产生了周期性的脉复到初始分布状态。上述过程重复进行,便产生了周期性的脉冲电压和电流,形成了振荡。冲电压和电流,形成了振荡。16雪崩二极管 TRAPATTTRAPATT模式电流电压关系模式电流电压关系ABCDA A A点对应点对应 ,管子发生雪崩击穿,管子发生雪崩击穿,在开始一段时间内(从在开始一段时间内(从A A到到B B),尚未触),尚未触发起雪崩冲击波前,二极管相当于被充发起雪崩冲击波前,二极管相当于被充电,管子端压将升高;当管子处于相当电,管子端压将升高;当管子处于相当的过压状态时,立即触发起雪崩冲击波的过压状态时,
22、立即触发起雪崩冲击波前,迅速形成等离子体状态,二极管接前,迅速形成等离子体状态,二极管接近短路,并输出一个倒向的电压脉冲,近短路,并输出一个倒向的电压脉冲,这一过程在极短的时间内完成,相当于这一过程在极短的时间内完成,相当于从从B B到到C C;从;从C C点开始,管子维持很大的点开始,管子维持很大的电流脉冲,直到电流脉冲,直到D D点;之后管子回到初始状态,完成俘越模的一个工作周期。点;之后管子回到初始状态,完成俘越模的一个工作周期。 0t 俘越模式的特点是在大电流条件下的一种电压崩溃现象,可俘越模式的特点是在大电流条件下的一种电压崩溃现象,可以看成一种高速开关:由高阻状态迅速转换成几乎短路
23、的低阻状以看成一种高速开关:由高阻状态迅速转换成几乎短路的低阻状态,从而将外加的直流电压变换成射频脉冲电压。态,从而将外加的直流电压变换成射频脉冲电压。 )(tv)(ti)(tv)(ti17雪崩二极管 这种工作模式由于在等离子体逸出(即大电流流动)的那这种工作模式由于在等离子体逸出(即大电流流动)的那段时间里,电压维持在很低的水平,因而其效率很高。例如段时间里,电压维持在很低的水平,因而其效率很高。例如600MHz600MHz的俘越模振荡器,效率可达到的俘越模振荡器,效率可达到7575以上;在以上;在L L波段,脉波段,脉冲输出功率为冲输出功率为1KW1KW时,效率可达时,效率可达6060。但
24、是由于等离子体形成。但是由于等离子体形成后,管内电场很低,所以等离子体逸出的速度很小,因此对于后,管内电场很低,所以等离子体逸出的速度很小,因此对于同一个二极管来说,其工作于俘越模的频率要远低于崩越模的同一个二极管来说,其工作于俘越模的频率要远低于崩越模的频率。而且这种模式是工作在大电流状态下,其噪声比崩越模频率。而且这种模式是工作在大电流状态下,其噪声比崩越模式要大。式要大。 这种模式是这种模式是19671967年在实验室中发现的,它虽有效率高的优年在实验室中发现的,它虽有效率高的优点,但依靠一般的直流偏置要提供这种模式需要的电流密度是点,但依靠一般的直流偏置要提供这种模式需要的电流密度是很
25、难办到的,必须采取特殊的措施,致使电路复杂,不易实现。很难办到的,必须采取特殊的措施,致使电路复杂,不易实现。 182. 7 转移电子效应二极管转移电子效应二极管 转移电子效应二极管(转移电子效应二极管(Transfer Electron Diode)也称为体效应)也称为体效应二极管和耿氏二极管(二极管和耿氏二极管(Gunn Diode),其英文缩写为),其英文缩写为TED。 1961 1961年和年和19621962年相继发表的论文:部分电子从高的迁移率转移年相继发表的论文:部分电子从高的迁移率转移到低的迁移率状态,使电子漂移速度随电场增大而减小,从而产生到低的迁移率状态,使电子漂移速度随电
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