半导体二极管及基本电路页.pptx
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1、半导体的基本知识本征半导体、空穴及其导电作用杂质半导体 根据物体导电能力(电阻率)的不同,划分为导体、绝缘体和半导体。半导体的电阻率为10-3109 cm。典型的半导体有硅Si和锗Ge以及砷化镓GaAs等。半导体的特点:1)导电能力不同于导体、绝缘体;2)受外界光和热刺激时电导率发生很大变化光敏元件、热敏元件;3)掺进微量杂质,导电能力显著增加半导体。半导体的基本知识第1页/共38页半导体的共价键结构半导体的共价键结构 硅硅和锗锗是四价元素,在原子最外层轨道上的四个电子称为价电子。它们分别与周围的四个原子的价电子形成共价键。原子按一定规律整齐排列,形成晶体点阵后,结构图为:+4+4+4+4+4
2、+4+4+4+4+4+4+4返回第2页/共38页本征半导体、空穴及其导电作用本征半导体、空穴及其导电作用本征半导体完全纯净的、结构完整的半导体晶体。载流子可以自由移动的带电粒子。电导率与材料单位体积中所含载流子数有关,载流子浓度越高,电导率越高。返回第3页/共38页电子空穴对电子空穴对 当T=0K和无外界激发时,导体中没有栽流子,不导电。当温度升高或受到光的照射时,价电子能量增高,有的价电子可以挣脱原子核的束缚,而参与导电,成为自由电子本证激发。自由电子产生的同时,在其原来的共价键中就出现了一个空位,这个空位为空穴。+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4自由电子 因热激发而出现的自由
3、电子和空穴是同时成对出现的,称为电子空穴对。本征激发动画1-1空穴返回第4页/共38页杂质半导体+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4N型半导体型半导体(电子型半导体)在本征半导体中掺入五价的元素(磷、砷、锑)多余电子,成为自由电子+5自由电子 在本征半导体中掺入某些微量元素作为杂质,可使半导体的导电性发生显著变化。掺入的杂质主要是三价或五价元素。掺入杂质的本征半导体称为杂质半导体。返回+5第5页/共38页+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+3P型半导体型半导体(空穴型半导体)在本征半导体中掺入三价的元素(硼)+3空穴空穴返回第6页/共38页N型半导体的多数载流子为电子
4、,少数载流子是空穴;P型半导体的多数载流子为空穴,少数载流子是电子。例:纯净硅晶体中硅原子数为1022/cm3数量级,在室稳下,载流子浓度为ni=pi=1010数量级,掺入百万分之一的杂质(1/10-6),即杂质浓度为1022*(1/106)=1016数量级,则掺杂后载流子浓度为1016+1010,约为1016数量级,比掺杂前载流子增加106,即一百万倍。返回第7页/共38页PN结的形成及特性结的形成及特性PN结的形成及特性 PN结的单向导电性 PN结的形成第8页/共38页PN结的形成结的形成 在一块本征半导体两侧通过扩散不同的杂质,分别形成N型半导体和P型半导体。内电场促使少子漂移内电场阻止
5、多子扩散 因浓度差多子的扩散运动由杂质离子形成空间电荷区 空间电荷区形成内电场 动画+五价的元素+三价的元素产生多余电子产生多余空穴第9页/共38页PN结的单向导电性结的单向导电性(1)PN结加正向电压 外加的正向电压,方向与PN结内电场方向相反,削弱了内电场。于是,内电场对多子扩散运动的阻碍减弱,扩散电流加大。扩散电流远大于漂移电流,可忽略漂移电流的影响,PN结呈现低阻性。P区的电位高于N区的电位,称为加正向电压,简称正偏。动画第10页/共38页 外加反向电压,方向与PN结内电场方向相同,加强了内电场。内电场对多子扩散运动的阻碍增强,扩散电流大大减小。此时PN结区的少子在内电场的作用下形成的
6、漂移电流大于扩散电流,可忽略扩散电流,PN结呈现高阻性。P区的电位低于N区的电位,称为加反向电压,简称反偏。在一定的温度条件下,由本征激发决定的少子浓度是一定的,故少子形成的漂移电流是恒定的,基本上与所加反向电压的大小无关,这个电流也称为反向饱和电流。动画(2)PN结加反向电压第11页/共38页总之:PN结正向电阻小,反向电阻大单向导电性。返回第12页/共38页半导体二极管半导体二极管半导体二极管 二极管:一个PN结就是一个二极管。单向导电:二极管正极接电源正极,负极接电源负极时电流可以通过。反之电流不能通过。符号:第13页/共38页 二极管按结构分有点接触型、面接触型二大类。(1)点接触型二
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