半导体二极管和三极管 (2)精.ppt
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1、半导体二极管和三极管第1页,本讲稿共63页下篇下篇从从20世纪初开始,人们相继发现了真空和半导体电子世纪初开始,人们相继发现了真空和半导体电子器件,以器件,以检波检波、放大放大及及开关开关等功能为核心的等功能为核心的电子技术电子技术得得到迅速发展。到迅速发展。从从1948美国贝尔实验室发明半导体晶体管以来,半导体电美国贝尔实验室发明半导体晶体管以来,半导体电子器件逐步取代电子管而成为应用电子技术的主角,经历子器件逐步取代电子管而成为应用电子技术的主角,经历了分立器件、集成电路、大规模和超大规模的集成电路。了分立器件、集成电路、大规模和超大规模的集成电路。其应用领域遍及广播、通讯、测量、控制其应
2、用领域遍及广播、通讯、测量、控制;今天,计算;今天,计算机已经以高技术的载体进入到各个领域,为人类文明的发展树立机已经以高技术的载体进入到各个领域,为人类文明的发展树立了一座宏伟的里程碑。了一座宏伟的里程碑。第2页,本讲稿共63页 今天,听广播、看电视已成为人们日常生活中最普通的事。个人计算机正在进入寻常百姓家。人们在享用现代科技成果时,未必都能想到,就在身边的收音机、电视机、计算机里,曾经发生过几次翻天覆地的大革命。第3页,本讲稿共63页 第一次大革命发生在1906年。那一年,美国人德福雷斯特发明了真空三极管。由这种真空三极管和其他一些元件(电阻、电容、电感等)组成放大电路,可以把收音机接收
3、的信号放大十倍、百倍乃至千倍。这样,收音机就能收到更远的电台,而且音量更大、音质更好。真空是靠在真空中运动的电子来实现放大的,所以人们也把它称为电子管。真空管体积大、耗电多,发热量也大,寿命又不够长,缺点不少。到了20世纪40年代,人们把收音机和其他电子设备做得小巧些,寿命更长、可靠性更高些,用真空管很难办到。于是,电子学领域里的第二次革命爆发了。第4页,本讲稿共63页 晶体管革命晶体管革命 在在20世纪世纪30年代,美国的贝尔实验室里有年代,美国的贝尔实验室里有3位值得注位值得注意的人物:意的人物:研究部主任默文研究部主任默文凯利、研究人员布拉顿和肖克利。凯利、研究人员布拉顿和肖克利。凯利是
4、一位富有创见的科技管理者,凯利是一位富有创见的科技管理者,早在早在30年代中期,年代中期,他已经意识到用于电话交换机的机电继电器动作速他已经意识到用于电话交换机的机电继电器动作速度太慢,如不淘汰势必影响电话技术的进步。度太慢,如不淘汰势必影响电话技术的进步。1936年,凯利明确地向肖克利表示,年,凯利明确地向肖克利表示,为了适应通信业务的增为了适应通信业务的增长,电话的机械交换必将被电子交换取代。真空管又存长,电话的机械交换必将被电子交换取代。真空管又存在许多致命的弱点,寻求建立在新材料、新原理基础上在许多致命的弱点,寻求建立在新材料、新原理基础上的新型电子器件便成了当务之急。的新型电子器件便
5、成了当务之急。第5页,本讲稿共63页1956年年12月月10日,肖克利、巴丁、布拉顿经过日,肖克利、巴丁、布拉顿经过20年的年的努力终于攻克了这一难题,研制出晶体管。为此他们努力终于攻克了这一难题,研制出晶体管。为此他们从瑞典国王手中接过了诺贝尔物理奖的证书。他们为从瑞典国王手中接过了诺贝尔物理奖的证书。他们为人类奉献的,不仅是一项伟大的技术发明,而且是半人类奉献的,不仅是一项伟大的技术发明,而且是半导体物理学的划时代的新发现。导体物理学的划时代的新发现。晶体管的发明是电子学领域的一场革命。晶体管的发明是电子学领域的一场革命。与电子管相比,晶体管体积仅为与电子管相比,晶体管体积仅为1/100,
6、耗电量也仅为耗电量也仅为1/100,而寿命却要长,而寿命却要长100倍倍。晶体管以咄咄逼晶体管以咄咄逼“人人”之势占领了原被电子管占领的之势占领了原被电子管占领的舞台,到舞台,到50年代末,采用晶体管的收音机、电视机已年代末,采用晶体管的收音机、电视机已比比皆是了。比比皆是了。第6页,本讲稿共63页 到到50年代末,人们越来越强烈地感到,一个个互相独年代末,人们越来越强烈地感到,一个个互相独立的元件、器件的小型化之路,将走到尽头。这是因立的元件、器件的小型化之路,将走到尽头。这是因为:为:一个复杂的电路,里面有大量的元器件,这些一个复杂的电路,里面有大量的元器件,这些“零件零件”之之间要用导线
7、连接起来。大量的导线也限制了电路体积的缩间要用导线连接起来。大量的导线也限制了电路体积的缩小。小。在科学技术发展的关键时刻,在科学技术发展的关键时刻,往往需要富有想象力的科学家创造全新的观念。往往需要富有想象力的科学家创造全新的观念。1958年,就出现了两位这样的人物:年,就出现了两位这样的人物:基尔比和诺伊斯。基尔比和诺伊斯。第7页,本讲稿共63页 1958年年9月月12日,基尔比的第一个集成电路实验日,基尔比的第一个集成电路实验获得成功。在这一年里,获得成功。在这一年里,美国仙童公司的美国仙童公司的RN诺伊斯也诺伊斯也研制出第一块集成电路片。研制出第一块集成电路片。到今天,集成电路已走过到
8、今天,集成电路已走过40多年的历程。多年的历程。在这在这40多年中,集成电路发生了巨大的变化。多年中,集成电路发生了巨大的变化。第8页,本讲稿共63页先说说在一个芯片上能集成多少个器件。1958年,集成电路诞生时,那个芯片上只有5个元器件;1971年发明的微处理器,上面集成了2,300个器件;1989年英特尔公司80486芯片,集成了120万个晶体管;今天,一个高性能的微处理器上可集成2.5亿个以上的器件。第9页,本讲稿共63页再看集成电路里半导体器件的尺寸:1959年大约是100微米,到1961年下降到25微米。1984年研制的1兆位半导体存储器,线宽大约1微米;1990年的64兆位半导体存
9、储器,线宽降至0.3微米。到2004年,线宽就仅有0.1微米了。0.1微米约为一般原子尺度的100倍,集成电路与分子电路已经很接近。此外,芯片的进步还表现在运算速度上。时钟频率决定着芯片完成一次运算的速度。目前,高性能微处理器运算速度高达每秒近10亿次第10页,本讲稿共63页第第 15 章章半导体二极管和三极管半导体二极管和三极管第11页,本讲稿共63页15-1.半导体的导电特性半导体的导电特性15-2.PN结结15-3.半导体二极管半导体二极管15-4.稳压管稳压管15-5.半导体三极管半导体三极管第12页,本讲稿共63页导体、半导体和绝缘体导体、半导体和绝缘体导体:导体:自然界中很容易导电
10、的物质称为自然界中很容易导电的物质称为导体导体,金属一般,金属一般都是导体。都是导体。绝缘体:绝缘体:有的物质几乎不导电,称为有的物质几乎不导电,称为绝缘体绝缘体,如橡皮、陶,如橡皮、陶瓷、塑料和石英。瓷、塑料和石英。半导体:半导体:另有一类物质的导电特性处于导体和绝缘体之间,另有一类物质的导电特性处于导体和绝缘体之间,称为称为半导体半导体,如锗、硅、砷化镓和一些硫化物、,如锗、硅、砷化镓和一些硫化物、氧化物等。氧化物等。15-1.半导体的导电特性半导体的导电特性第13页,本讲稿共63页半导体半导体-导电能力介于导体和半导体之间的材料。导电能力介于导体和半导体之间的材料。常见的半导体材料有硅、
11、锗、硒及许多金属的氧化物和常见的半导体材料有硅、锗、硒及许多金属的氧化物和硫化物等。硫化物等。半导体材料多以晶体的形式存在。半导体材料多以晶体的形式存在。半导体材料的特性:半导体材料的特性:1.纯净半导体的导电能力很差;纯净半导体的导电能力很差;2.温度升高温度升高导电能力增强;导电能力增强;3.光照增强光照增强导电能力增强;导电能力增强;4.掺入少量杂质掺入少量杂质导电能力增强。导电能力增强。第14页,本讲稿共63页完全纯净、具有晶体结构的半导体完全纯净、具有晶体结构的半导体一、本征半导体最常用的半导体为硅(Si)和锗(Ge)。它们的共同特征是四价元素四价元素,每个原子最外层电子数为 4。+
12、SiGe第15页,本讲稿共63页完全纯净的、具有晶体结构的半导体,称为本征半导体。完全纯净的、具有晶体结构的半导体,称为本征半导体。完全纯净的、具有晶体结构的半导体,称为本征半导体。完全纯净的、具有晶体结构的半导体,称为本征半导体。晶体中原子的排列方式晶体中原子的排列方式晶体中原子的排列方式晶体中原子的排列方式硅单晶中的共价健结构硅单晶中的共价健结构硅单晶中的共价健结构硅单晶中的共价健结构共价健共价键中的两个电子,称为共价键中的两个电子,称为共价键中的两个电子,称为共价键中的两个电子,称为价电子价电子价电子价电子。Si Si Si Si价电子相邻原子由外层电子形成共价键共价键第16页,本讲稿共
13、63页 Si Si Si Si价电子 价电子在获得一定能量(温度价电子在获得一定能量(温度价电子在获得一定能量(温度价电子在获得一定能量(温度升高或受光照)后,即可挣脱原升高或受光照)后,即可挣脱原升高或受光照)后,即可挣脱原升高或受光照)后,即可挣脱原子核的束缚,成为子核的束缚,成为子核的束缚,成为子核的束缚,成为自由电子自由电子自由电子自由电子(带(带(带(带负电),同时共价键中留下一个负电),同时共价键中留下一个负电),同时共价键中留下一个负电),同时共价键中留下一个空位,称为空位,称为空位,称为空位,称为空穴空穴空穴空穴(带正电)(带正电)(带正电)(带正电)。本征半导体的导电机理本征
14、半导体的导电机理本征半导体的导电机理本征半导体的导电机理这一现象称为本征激发。这一现象称为本征激发。空穴温度愈高,晶体中产生的自由温度愈高,晶体中产生的自由温度愈高,晶体中产生的自由温度愈高,晶体中产生的自由电子便愈多。电子便愈多。电子便愈多。电子便愈多。自由电子在外电场的作用下,空穴吸引相邻原子的价电子来填补,而在外电场的作用下,空穴吸引相邻原子的价电子来填补,而在外电场的作用下,空穴吸引相邻原子的价电子来填补,而在外电场的作用下,空穴吸引相邻原子的价电子来填补,而在该原子中出现一个空穴,其结果相当于空穴的运动(相当在该原子中出现一个空穴,其结果相当于空穴的运动(相当在该原子中出现一个空穴,
15、其结果相当于空穴的运动(相当在该原子中出现一个空穴,其结果相当于空穴的运动(相当于正电荷的移动)。于正电荷的移动)。于正电荷的移动)。于正电荷的移动)。第17页,本讲稿共63页 当半导体两端加上外电压时,在半导体中将出现两当半导体两端加上外电压时,在半导体中将出现两当半导体两端加上外电压时,在半导体中将出现两当半导体两端加上外电压时,在半导体中将出现两部分电流部分电流部分电流部分电流 (1)(1)自由电子作定向运动自由电子作定向运动自由电子作定向运动自由电子作定向运动 电子电流电子电流电子电流电子电流 (2)(2)价电子递补空穴价电子递补空穴价电子递补空穴价电子递补空穴 空穴电流空穴电流空穴电
16、流空穴电流注意:注意:注意:注意:(1)(1)本征半导体中载流子数目极少本征半导体中载流子数目极少本征半导体中载流子数目极少本征半导体中载流子数目极少,其导电性能很差;其导电性能很差;其导电性能很差;其导电性能很差;(2)(2)温度愈高,温度愈高,温度愈高,温度愈高,载流子的数目愈多载流子的数目愈多载流子的数目愈多载流子的数目愈多,半导体的导电性能也半导体的导电性能也半导体的导电性能也半导体的导电性能也就愈好。就愈好。就愈好。就愈好。所以,温度对半导体器件性能影响很大。所以,温度对半导体器件性能影响很大。所以,温度对半导体器件性能影响很大。所以,温度对半导体器件性能影响很大。自由电子和自由电子
17、和自由电子和自由电子和空穴都称为载流子。空穴都称为载流子。空穴都称为载流子。空穴都称为载流子。自由电子和自由电子和自由电子和自由电子和空穴成对地产生的同时,又不断复合。在一定温度下,空穴成对地产生的同时,又不断复合。在一定温度下,空穴成对地产生的同时,又不断复合。在一定温度下,空穴成对地产生的同时,又不断复合。在一定温度下,载流子的产生和复合达到动态平衡,半导体中载流子便维持一定载流子的产生和复合达到动态平衡,半导体中载流子便维持一定载流子的产生和复合达到动态平衡,半导体中载流子便维持一定载流子的产生和复合达到动态平衡,半导体中载流子便维持一定的数目。的数目。的数目。的数目。本征半导体的导电机
18、理本征半导体的导电机理本征半导体的导电机理本征半导体的导电机理动画播放动画播放1动画播放动画播放2第18页,本讲稿共63页 掺杂后自由电子数目大量掺杂后自由电子数目大量掺杂后自由电子数目大量掺杂后自由电子数目大量增加,自由电子导电成为这增加,自由电子导电成为这增加,自由电子导电成为这增加,自由电子导电成为这种半导体的主要导电方式,种半导体的主要导电方式,种半导体的主要导电方式,种半导体的主要导电方式,称为电子半导体或称为电子半导体或称为电子半导体或称为电子半导体或N N型半导型半导型半导型半导体。体。体。体。掺入五价元素掺入五价元素掺入五价元素掺入五价元素 Si Si Si Sip+多余电子磷
19、原子在常温下即可变为自由电子失去一个电子变为正离子在本征半导体中掺入微量的杂质(某种元素)在本征半导体中掺入微量的杂质(某种元素)在本征半导体中掺入微量的杂质(某种元素)在本征半导体中掺入微量的杂质(某种元素),形成杂质形成杂质形成杂质形成杂质半导体。半导体。半导体。半导体。在在在在N N 型半导体中型半导体中型半导体中型半导体中自由电子是多自由电子是多自由电子是多自由电子是多数载流子,空穴是少数载流子。数载流子,空穴是少数载流子。数载流子,空穴是少数载流子。数载流子,空穴是少数载流子。二.N型半导体和P型半导体第19页,本讲稿共63页 掺杂后空穴数目大量增掺杂后空穴数目大量增掺杂后空穴数目大
20、量增掺杂后空穴数目大量增加,空穴导电成为这种半加,空穴导电成为这种半加,空穴导电成为这种半加,空穴导电成为这种半导体的主要导电方式,称导体的主要导电方式,称导体的主要导电方式,称导体的主要导电方式,称为空穴半导体或为空穴半导体或为空穴半导体或为空穴半导体或 P P型半导型半导型半导型半导体。体。体。体。掺入三价元素掺入三价元素掺入三价元素掺入三价元素 Si Si Si Si 在在在在 P P 型半导体中型半导体中型半导体中型半导体中空穴是多数空穴是多数空穴是多数空穴是多数载流子,自由电子是少数载流子。载流子,自由电子是少数载流子。载流子,自由电子是少数载流子。载流子,自由电子是少数载流子。B硼
21、原子接受一个接受一个电子变为电子变为负离子负离子空穴无论无论无论无论N N型或型或型或型或P P型半导体都是中性的,对外不显电性。型半导体都是中性的,对外不显电性。型半导体都是中性的,对外不显电性。型半导体都是中性的,对外不显电性。第20页,本讲稿共63页 1.1.在杂质半导体中多子的数量与在杂质半导体中多子的数量与在杂质半导体中多子的数量与在杂质半导体中多子的数量与 (a.a.掺杂浓度、掺杂浓度、掺杂浓度、掺杂浓度、b.b.温度)有关。温度)有关。温度)有关。温度)有关。2.2.在杂质半导体中少子的数量与在杂质半导体中少子的数量与在杂质半导体中少子的数量与在杂质半导体中少子的数量与 (a.a
22、.掺杂浓度、掺杂浓度、掺杂浓度、掺杂浓度、b.b.温度)有关。温度)有关。温度)有关。温度)有关。3.3.当温度升高时,少子的数量当温度升高时,少子的数量当温度升高时,少子的数量当温度升高时,少子的数量 (a.a.减少、减少、减少、减少、b.b.不变、不变、不变、不变、c.c.增多)。增多)。增多)。增多)。a ab bc c 4.4.在外加电压的作用下,在外加电压的作用下,在外加电压的作用下,在外加电压的作用下,P P 型半导体中的电流型半导体中的电流型半导体中的电流型半导体中的电流主要是主要是主要是主要是 ,N N 型半导体中的电流主要是型半导体中的电流主要是型半导体中的电流主要是型半导体
23、中的电流主要是 。(a.a.电子电流、电子电流、电子电流、电子电流、b.b.空穴电流)空穴电流)空穴电流)空穴电流)b ba a思考思考思考思考第21页,本讲稿共63页 15-2.PN结结不论是P型半导体还是N型半导体,都只能看做是一般的导电材料,不具有半导体器件的任何特点。半导体器件的核心是PN结,是采取一定的工艺措施在一块半导体晶片的两侧分别制成P型半导体和N型半导体,在两种半导体的交界面上形成PN结。各种各样的半导体器件都是以PN结为核心而制成的,正确认识PN结是了解和运用各种半导体器件的关键所在。第22页,本讲稿共63页一、PN结的形成PN空间电荷区空间电荷区P区区N区区多数载流子将扩
24、散扩散形成耗尽层;耗尽层;耗尽了载流子的交界处留下不可移动的离子形成空间电荷区;空间电荷区;(内电场)一块晶片的两边分别为P型半导体和N型半导体。内电场内电场阻碍了多子的继续扩散。第23页,本讲稿共63页空间电荷区空间电荷区P区N区载流子的运动有两种形式:扩散扩散 由于载流子浓度梯度浓度梯度引起的载流子从高浓度区向低浓度区的运动。漂移漂移 载流子受电场作用电场作用沿电场力方向的运动。耗尽层中载流子的扩散和漂移运动最后达到一种动态平衡,这样的耗尽层就是PN结结。PN结内电场内电场的的方向方向由N区指向P区。第24页,本讲稿共63页多子的扩散运动多子的扩散运动内电场少子的漂移运动少子的漂移运动浓度
25、差浓度差P P 型半导体型半导体型半导体型半导体N N 型半导体型半导体型半导体型半导体 内电场越强,漂移运内电场越强,漂移运动越强,而漂移使空间动越强,而漂移使空间电荷区变薄。电荷区变薄。扩散的结果使空间电荷区变宽。空间电荷区也称空间电荷区也称 PN 结结 扩散和漂移这扩散和漂移这扩散和漂移这扩散和漂移这一对相反的运动一对相反的运动一对相反的运动一对相反的运动最终达到动态平最终达到动态平最终达到动态平最终达到动态平衡,空间电荷区衡,空间电荷区衡,空间电荷区衡,空间电荷区的厚度固定不变。的厚度固定不变。的厚度固定不变。的厚度固定不变。+形成空间电荷区一、PN结的形成动画播放动画播放第25页,本
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