第3章半导体二极管及其基本应用电精选文档.ppt
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1、第3章半导体二极管及其基本应用电本讲稿第一页,共四十一页3.1 半导体基本知识半导体基本知识半导体的导电特性:半导体的导电特性:半导体的导电特性:半导体的导电特性:光敏性:光敏性:受光照后,其导电能力大大增强;受光照后,其导电能力大大增强;热敏性:热敏性:当环境温度升高时,导电能力显著增强;当环境温度升高时,导电能力显著增强;掺杂性:掺杂性:掺杂性:掺杂性:在半导体中掺入少量特殊杂质,其导电在半导体中掺入少量特殊杂质,其导电 能力极大地增强;能力极大地增强;(可做成温度敏感元件,如热敏电阻可做成温度敏感元件,如热敏电阻可做成温度敏感元件,如热敏电阻可做成温度敏感元件,如热敏电阻)(可做成各种光
2、敏元件,如光敏电阻、光敏可做成各种光敏元件,如光敏电阻、光敏可做成各种光敏元件,如光敏电阻、光敏可做成各种光敏元件,如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等二极管、光敏三极管、光电池等二极管、光敏三极管、光电池等二极管、光敏三极管、光电池等)(可做成各种不同用途的半导体器件,如可做成各种不同用途的半导体器件,如二极管、三极管和晶闸管等二极管、三极管和晶闸管等)。本讲稿第二页,共四十一页3.1.1 本征半导体本征半导体完全纯净的、具有晶体结构的半导体。完全纯净的、具有晶体结构的半导体。完全纯净的、具有晶体结构的半导体。完全纯净的、具有晶体结构的半导体。最常用的半导体是最常用的半导体是硅硅(S
3、i)(Si)和和和和 锗锗锗锗(Ge)(Ge)。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健 Si Si Si Si价电子价电子SiSi 2 2 8 8 4 4GeGe 2 2 8 818184 4本讲稿第三页,共四十一页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:本征半导体的导电机理:Si Si Si Si价电子价电子空穴空穴自由电子自由电子在常温下,由于热激发在常温下,由于热激发在常温下,由于热激发在常温下,由于热激发(温度升高或受光照温度升
4、高或受光照温度升高或受光照温度升高或受光照)本征激发本征激发带负电带负电带负电带负电带正电带正电载流子载流子自由电子自由电子自由电子自由电子空穴空穴温度越高,晶体中产生的的自温度越高,晶体中产生的的自温度越高,晶体中产生的的自温度越高,晶体中产生的的自由电子越多。由电子越多。由电子越多。由电子越多。本讲稿第四页,共四十一页当半导体两端加上外电压时,在半导体中将出当半导体两端加上外电压时,在半导体中将出当半导体两端加上外电压时,在半导体中将出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:现两部分电流:现两部分电流:现两部分电流:(1)(1)自由电子自由电子自由电子自由电子作定向运动作定向
5、运动作定向运动作定向运动 电子电流电子电流 (2)(2)价电子价电子价电子价电子递补空穴递补空穴递补空穴递补空穴 空穴电流空穴电流空穴电流空穴电流(2)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,其导电性能很弱。其导电性能很弱。其导电性能很弱。其导电性能很弱。注意:注意:(1)(1)本征本征本征本征半导体中存在数量相同的载流子。半导体中存在数量相同的载流子。半导体中存在数量相同的载流子。半导体中存在数量相同的载流子。自由电子和自由电子和自由电子和自由电子和空穴空穴空穴空穴成对产生成对产生成对产生成对产生,又不断,又不断,又不断,又不断复合复合复合复合,在一定温度下,在一定温度下,在一
6、定温度下,在一定温度下,达到动态平衡。达到动态平衡。达到动态平衡。达到动态平衡。(3)(3)温度愈高,温度愈高,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愈好。愈好。温度对半导体器件性能影响很大。温度对半导体器件性能影响很大。温度对半导体器件性能影响很大。温度对半导体器件性能影响很大。本讲稿第五页,共四十一页3.1.2 杂质半导体杂质半导体 Si Si Si Si p+多余多余电子电子磷原子失去一个电子磷原子失去一个电子变为正离子变为正离子在常温下即可变在常温下即可变为自由电子为自由电子1、N型半导体型半导体在在在在N N 型半导体中,型半导体中,型半导体中,型半导
7、体中,自由电子是自由电子是自由电子是自由电子是多数载流子多数载流子多数载流子多数载流子(多子多子),空穴是,空穴是少数载流少数载流少数载流少数载流子子子子(少子少子少子少子)。掺入五价元素掺入五价元素,如磷元素,如磷元素(又称电子又称电子半导体半导体半导体半导体)P P 2 2 8 8 5 5本讲稿第六页,共四十一页2、P型半导体型半导体(又称空又称空穴半导体穴半导体穴半导体穴半导体)掺入三价元素掺入三价元素,如硼元素,如硼元素 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,空穴是多数载流子,自由空穴是多数载流子,自由电子是少数载流子。电子是少数载流子。
8、B硼原子硼原子得到一个电子得到一个电子得到一个电子得到一个电子变为负离子变为负离子变为负离子变为负离子空穴空穴注意:注意:注意:注意:无论无论无论无论N型或型或型或型或P P型半导体都是中性的,对外不显型半导体都是中性的,对外不显型半导体都是中性的,对外不显型半导体都是中性的,对外不显电性。电性。电性。电性。B B 2 2 3 3本讲稿第七页,共四十一页杂质半导体的示意表示法:杂质半导体的示意表示法:杂质半导体的示意表示法:杂质半导体的示意表示法:+N型半导体型半导体P型半导体型半导体代表失去一个电子代表失去一个电子的五价杂质离子的五价杂质离子代表得到一个电子的代表得到一个电子的三价杂质离子三
9、价杂质离子本讲稿第八页,共四十一页3.1.3 PN结结P型半导体型半导体+N型半导体型半导体1 1、PNPN结的形成结的形成结的形成结的形成浓度差浓度差多子的扩散运动多子的扩散运动+形成空间电荷区形成空间电荷区内电场内电场内电场内电场少子的漂移运动少子的漂移运动空间电荷区变宽空间电荷区变宽空间电荷区变窄空间电荷区变窄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一对相反的运一对相反的运一对相反的运动最终达到动动最终达到动动最终达到动动最终达到动态平衡,空间态平衡,空间态平衡,空间态平衡,空间电荷区的厚度电荷区的厚度电荷区的厚度电荷区的厚度固定不变。固定不变。固定不变。固定不变。空
10、间电荷区也称空间电荷区也称 PN 结、耗尽层、阻挡层。结、耗尽层、阻挡层。本讲稿第九页,共四十一页2 2、PNPN结的单向导电性结的单向导电性结的单向导电性结的单向导电性(1)PN(1)PN 结外加正向电压结外加正向电压结外加正向电压结外加正向电压(正向偏置)(正向偏置)(正向偏置)(正向偏置)P接正、接正、N接负接负+R+PN内电场内电场内电场内电场外电场外电场外电场外电场变窄变窄变窄变窄内电场被削弱,内电场被削弱,内电场被削弱,内电场被削弱,多子的扩散运多子的扩散运多子的扩散运多子的扩散运动加强,形成动加强,形成动加强,形成动加强,形成较大的扩散电较大的扩散电较大的扩散电较大的扩散电流。流
11、。流。流。IF结论:结论:结论:结论:PN PN 结加正向电压时,结加正向电压时,结加正向电压时,结加正向电压时,PNPN结变窄,正向电阻较小,结变窄,正向电阻较小,结变窄,正向电阻较小,结变窄,正向电阻较小,正向电流较大,正向电流较大,正向电流较大,正向电流较大,PNPN结处于结处于结处于结处于导通状态导通状态。本讲稿第十页,共四十一页(2)PN(2)PN 结加反向电压结加反向电压结加反向电压结加反向电压(反向偏置)(反向偏置)(反向偏置)(反向偏置)P P接负、接负、N N接正接正接正接正 +R+PN内电场内电场内电场内电场外电场外电场外电场外电场变宽变宽变宽变宽内电场被加强,内电场被加强
12、,少子的漂移运少子的漂移运动加强,由于动加强,由于少子数量很少,少子数量很少,形成很小的反形成很小的反向电流。向电流。IR结论:结论:PN PN 结加反向电压时,结加反向电压时,结加反向电压时,结加反向电压时,PN结变宽,反向电阻很大,反结变宽,反向电阻很大,反结变宽,反向电阻很大,反结变宽,反向电阻很大,反向电流很小,向电流很小,向电流很小,向电流很小,PN结处于结处于截止状态截止状态截止状态截止状态。温度越高少子的数目越多,反向电流将随温度增加。温度越高少子的数目越多,反向电流将随温度增加。本讲稿第十一页,共四十一页3 3、PNPN结的电流方程结的电流方程结的电流方程结的电流方程PN 所加
13、电压所加电压 u u 与流过与流过与流过与流过它的电流它的电流它的电流它的电流 i i 的关系为:的关系为:的关系为:的关系为:I IS S:反向饱和电流:反向饱和电流:反向饱和电流:反向饱和电流U UT T=kTkT/q q:温度电压当量:温度电压当量:温度电压当量:温度电压当量 q电子的电量电子的电量 k k玻耳兹曼常数玻耳兹曼常数 T T热力学温度热力学温度热力学温度热力学温度当当当当T T=300K=300K时,时,时,时,UT T26mV伏安特性方程伏安特性方程4 4、PNPN结的伏安特性结的伏安特性结的伏安特性结的伏安特性uiOU(BR)正向特性正向特性正向特性正向特性反向特性反向
14、特性反向电压大于反向电压大于反向电压大于反向电压大于U(BR)后,后,后,后,PNPN结结结结反反反反向击穿向击穿向击穿向击穿本讲稿第十二页,共四十一页*5*5、PNPN结的电容效应结的电容效应结的电容效应结的电容效应(1)(1)势垒电容势垒电容C Cb由空间电荷区的宽度随着外加电压的变化而变由空间电荷区的宽度随着外加电压的变化而变由空间电荷区的宽度随着外加电压的变化而变由空间电荷区的宽度随着外加电压的变化而变化所形成。化所形成。化所形成。化所形成。(2)(2)扩散电容扩散电容扩散电容扩散电容C Cd在在PNPN结加正向电压时,多数载流子在扩散过程结加正向电压时,多数载流子在扩散过程结加正向电
15、压时,多数载流子在扩散过程结加正向电压时,多数载流子在扩散过程中引起电荷积累而产生。中引起电荷积累而产生。中引起电荷积累而产生。中引起电荷积累而产生。(3)(3)结电容结电容结电容结电容C Cj jCj=C Cb b+C Cd d一般一般一般一般PN结正偏时,扩散电容起主要作用;结正偏时,扩散电容起主要作用;结正偏时,扩散电容起主要作用;结正偏时,扩散电容起主要作用;PNPN结反偏时,势垒电容起主要作用。结反偏时,势垒电容起主要作用。结反偏时,势垒电容起主要作用。结反偏时,势垒电容起主要作用。本讲稿第十三页,共四十一页3.2 半导体二极管及其基本应用电路半导体二极管及其基本应用电路 把把PN结
16、用管壳封装,然后在结用管壳封装,然后在P区和区和N区分别向外引出一区分别向外引出一个电极,即可构成一个二极管。个电极,即可构成一个二极管。二极管是电子技术中最基本的半导体器件之一。二极管是电子技术中最基本的半导体器件之一。根据其用途分有根据其用途分有检波管检波管、开关管开关管、稳压管稳压管、整流管整流管和和发光二极管发光二极管等。等。硅高频检波管硅高频检波管开关管开关管稳压管稳压管整流管整流管发光二极管发光二极管本讲稿第十四页,共四十一页3.2.1 半导体二极管的几种常用结构半导体二极管的几种常用结构金属丝金属丝阳极引线阳极引线N型锗片型锗片阴极引线阴极引线外壳外壳(a )点接触型点接触型特点
17、:特点:特点:特点:结面积小、结电容结面积小、结电容结面积小、结电容结面积小、结电容小、正向电流小。小、正向电流小。小、正向电流小。小、正向电流小。用于检波和变频等高用于检波和变频等高用于检波和变频等高用于检波和变频等高频电路。频电路。频电路。频电路。铝合金小球铝合金小球N型硅型硅阳极引线阳极引线PN结结金锑合金金锑合金底座底座阴极引线阴极引线(b )面接触型面接触型特点:特点:特点:特点:结面积大、结电容结面积大、结电容结面积大、结电容结面积大、结电容大,正向电流大。大,正向电流大。大,正向电流大。大,正向电流大。用于工频大电流整用于工频大电流整流电路。流电路。本讲稿第十五页,共四十一页阴极
18、引线阴极引线阳极引线阳极引线二氧化硅保护层二氧化硅保护层P型硅型硅N型硅型硅(c)平面型平面型特点:特点:特点:特点:用于集成电路制作工用于集成电路制作工用于集成电路制作工用于集成电路制作工艺中。艺中。艺中。艺中。PNPN结结面积可大可结结面积可大可结结面积可大可结结面积可大可小,用于高频整流和开关小,用于高频整流和开关小,用于高频整流和开关小,用于高频整流和开关电路中。电路中。电路中。电路中。二极管的符号:二极管的符号:阴极阴极阳极阳极D本讲稿第十六页,共四十一页3.2.2 二极管的伏安特性二极管的伏安特性特点:特点:特点:特点:非线性非线性非线性非线性uiOISUonU(BR)+开启开启开
19、启开启电压电压电压电压硅管:硅管:0.5V锗管:锗管:0.1V外加电压大于开启电压外加电压大于开启电压外加电压大于开启电压外加电压大于开启电压U Uonon,二极管才能导通。二极管才能导通。二极管才能导通。二极管才能导通。导通导通压降压降硅管:硅管:0.60.8V锗管:锗管:0.10.3V+反向电流在一定电压反向电流在一定电压反向电流在一定电压反向电流在一定电压范围内保持常数。范围内保持常数。范围内保持常数。范围内保持常数。反向击穿电反向击穿电反向击穿电反向击穿电压压压压U U(BR)(BR)外加电压大于反向击穿电外加电压大于反向击穿电外加电压大于反向击穿电外加电压大于反向击穿电压,二极管被压
20、,二极管被压,二极管被压,二极管被击穿,失去击穿,失去击穿,失去击穿,失去单向导电性。单向导电性。单向导电性。单向导电性。本讲稿第十七页,共四十一页二极管的伏安特性与温度的关系二极管的伏安特性与温度的关系uiOISUonU(BR)2080当温度升高时,当温度升高时,当温度升高时,当温度升高时,正向特性左移,正向特性左移,正向特性左移,正向特性左移,反向特性下移。反向特性下移。反向特性下移。反向特性下移。在室温附近,温度每升高在室温附近,温度每升高在室温附近,温度每升高在室温附近,温度每升高11,正向压降减小,正向压降减小,正向压降减小,正向压降减小22.5mV22.5mV;温度每升高温度每升高
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- 半导体 二极管 及其 基本 应用 精选 文档
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