数电模电第一章幻灯片.ppt
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1、数电模电第一章第1页,共99页,编辑于2022年,星期六电子技术应用举例1.工业自动化测控 例如温度、压力、液位、转速、流量等的测量与调节。如图所示,某自动温控烘箱系统结构图。第2页,共99页,编辑于2022年,星期六2.智能小区 安防门禁系统、自动抄表系统、煤气报警器、火灾报警器、家用电器、电梯等。第3页,共99页,编辑于2022年,星期六3.汽车电子 电源 点火装置、燃油喷射控制 发动机控制 发动机电子控制 车速控制、间歇刮雨 汽 行驶控制 除雾装置、车门锁紧 速度报警、车门未关报警 车 报警与安全 安全气囊、安全带报警 电 舒适性 空调、动力窗控制 子 仪表 数字式速度表、出租车计价器
2、娱乐通讯 车载音响、电话、电视和电台 第4页,共99页,编辑于2022年,星期六课程特点和重要性课程特点:内容丰富,技术更新迅速,紧密联系实际,应用广泛。课程重要性:本课程是硬件类后续课程(计算机组成原理、微机原理及应用、计算机接口技术等)的基础,学时少,内容多,应认真学好。否则,将对影响学习以后的后续课程。第5页,共99页,编辑于2022年,星期六6模电数电简介模拟信号:在时间上和数值上连续的信号。模拟信号波形对模拟信号进行传输、处理的电子线路称为模拟电路。数字信号:在时间上和数值上不连续的(即离散的)信号。数字信号波形对数字信号进行传输、处理的电子线路称为数字电路。第6页,共99页,编辑于
3、2022年,星期六7模电数电研究内容o模拟电路以分析微弱信号的放大、变换为主;o数字电路重点研究是输入信号和输出信号之间的逻辑关系,以反映电路的逻辑功能。数字电路的研究可以分为两种,一种是对已有电路分析其逻辑功能,叫做逻辑分析;另一种是按逻辑功能要求设计出满足逻辑功能的电路称为逻辑设计。第7页,共99页,编辑于2022年,星期六8课程主要内容一、模拟电路(24学时)1、半导体器件2、基本放大电路3、集成运算放大器的应用4、信号产生电路5、直流稳压源第8页,共99页,编辑于2022年,星期六9课程主要内容二、数字电路(24学时)1、数字电路基础2、组合逻辑电路3、时序逻辑电路4、存储器及可编程逻
4、辑器件第9页,共99页,编辑于2022年,星期六主要教学环节课堂教学 紧跟老师讲课思路,理解基本概念,掌握解题 方法和技巧。习题 独立完成作业,按时上交作业。实验 理论联系实际,掌握常用仪器仪表的使用方 法,勤动手多思考。第10页,共99页,编辑于2022年,星期六教材及参考书教材 电子技术基础 沈志勤 主编 清华大学出版社参考书 电子技术试题题型精选汇编 龚淑秋 著 机械工业出版社 图书馆有关电子技术的教材第11页,共99页,编辑于2022年,星期六12课程考核方式1、考试:期末考试,70%2、平时成绩:作业+平时测验,30%第12页,共99页,编辑于2022年,星期六13模拟与数字电路模拟
5、与数字电路第一章:半导体器件第一章:半导体器件孔祥杰孔祥杰大连理工大学软件学院大连理工大学软件学院第13页,共99页,编辑于2022年,星期六主要内容o1.1 半导体基础知识o1.2 二极管o1.3 稳压二极管o1.4 其它类型二极管o1.5 半导体三极管o1.6 场效应管14第14页,共99页,编辑于2022年,星期六151.1 半导体基础知识o导体:自然界中很容易导电的物质称为导体,金属一般都是导体。o绝缘体:有的物质几乎不导电,称为绝缘体,如橡皮、陶瓷、塑料和石英。o半导体:另有一类物质的导电特性处于导体和绝缘体之间,称为半导体,如锗、硅、砷化镓和一些硫化物、氧化物等。第15页,共99页
6、,编辑于2022年,星期六161.1 半导体基础知识 半导体的导电机理不同于其它物质,所以它具有不同于其它物质的特点。半导体的特点:热敏性 光敏性 掺杂性 第16页,共99页,编辑于2022年,星期六现代电子学中,用的最多的半导体是硅和锗,现代电子学中,用的最多的半导体是硅和锗,它们的最外层电子(价电子)都是四个。它们的最外层电子(价电子)都是四个。Si硅原子硅原子Ge锗原子锗原子1.1.1 本征半导体第17页,共99页,编辑于2022年,星期六181.1.1 本征半导体o完全纯净的、结构完整的半导体材料称为本征半导体。o本征半导体的原子结构及共价键。共价键内的两个电子由相邻的原子各用一个价电
7、子组成,称为束缚电子。第18页,共99页,编辑于2022年,星期六191.1.1 本征半导体o本征激发和两种载流子自由电子和空穴 温度越高,半导体材料中产生的自由电子便越多。束缚电子脱离共价键成为自由电子后,在原来的位置留有一个空位,称此空位为空穴。本征半导体中,自由电子和空穴成对出现,数目相同。第19页,共99页,编辑于2022年,星期六201.1.1 本征半导体 空穴出现以后,邻近的束缚电子可能获取足够的能量来填补这个空穴,而在这个束缚电子的位置又出现一个新的空位,另一个束缚电子又会填补这个新的空位,这样就形成束缚电子填补空穴的运动。为了区别自由电子的运动,称此束缚电子填补空穴的运动为空穴
8、运动。第20页,共99页,编辑于2022年,星期六211.1.1 本征半导体o结 论(1)半导体中存在两种载流子,一种是带负电的自由电子,另一种是带正电的空穴,它们都可以运载电荷形成电流。(2)本征半导体中,自由电子和空穴结伴产生,数目相同。(3)一定温度下,本征半导体中电子空穴对的产生与复合相对平衡,电子空穴对的数目相对稳定。(4)温度升高,激发的电子空穴对数目增加,半导体的导电能力增强。空穴的出现是半导体导电区别导体导电的一个主要特征。第21页,共99页,编辑于2022年,星期六221.1.2 杂质半导体 在本征半导体中加入微量杂质,可使其导电性能显著改变。根据掺入杂质的性质不同,杂质半导
9、体分为两类:电子型(N型)半导体和空穴型(P型)半导体。N 型半导体:自由电子浓度大大增加的杂质半导体,也称为电子半导体。P 型半导体:空穴浓度大大增加的杂质半导体,也称为空穴半导体。第22页,共99页,编辑于2022年,星期六231.1.2 杂质半导体1、N型半导体 在硅(或锗)半导体晶体中,掺入微量的五价元素,如磷(P)、砷(As)等,则构成N型半导体。五价的元素具有五个价电子,它们进入由硅(或锗)组成的半导体晶体中,五价的原子取代四价的硅(或锗)原子,在与相邻的硅(或锗)原子组成共价键时,因为多一个价电子不受共价键的束缚,很容易成为自由电子,于是半导体中自由电子的数目大量增加。自由电子参
10、与导电移动后,在原来的位置留下一个不能移动的正离子。每个五价原子给出一个电子,称为施主原子。第23页,共99页,编辑于2022年,星期六241.1.2 杂质半导体N型半导体的共价键结构N型半导体中的载流子:(1)由施主原子提供的电子,浓度与施主原子相同。(2)本征半导体中成对产生的电子和空穴。掺杂浓度远大于本征半导体中载流子浓度,所以,自由电子浓度远大于空穴浓度。自由电子称为多数载流子(多子),空穴称为少数载流子(少子)。第24页,共99页,编辑于2022年,星期六251.1.2 杂质半导体2、P型半导体 在硅(或锗)半导体晶体中,掺入微量的三价元素,如硼(B)、铟(In)等,则构成P型半导体
11、。三价的元素只有三个价电子,在与相邻的硅(或锗)原子组成共价键时,由于缺少一个价电子,在晶体中便产生一个空位,邻近的束缚电子如果获取足够的能量,有可能填补这个空位,使原子成为一个不能移动的负离子。由于三价原子接受电子,所以称为受主原子。第25页,共99页,编辑于2022年,星期六261.1.2 杂质半导体oP型半导体中的共价键结构P 型半导体中空穴是多子,电子是少子。第26页,共99页,编辑于2022年,星期六271.1.2 杂质半导体o杂质半导体的示意表示P 型半导体型半导体+N 型半导体型半导体杂质杂质型半导体多子和少子的移动都能形成电流。但由于数量的关系,型半导体多子和少子的移动都能形成
12、电流。但由于数量的关系,起导电作用的主要是多子。近似认为多子与杂质浓度相等。起导电作用的主要是多子。近似认为多子与杂质浓度相等。第27页,共99页,编辑于2022年,星期六281.1.3 PN结及其单向导电性o利用半导体的制作工艺,在同一片半导体基片上,分别制造P型半导体和N型半导体,经过载流子的扩散,在它们的交界面处就形成了PN结。oPN结具有单一型半导体所不具有的新特性,利用这种新特性可以制造出各种半导体器件。如二极管、三极管和场效应管等。第28页,共99页,编辑于2022年,星期六291.1.3 PN结及其单向导电性1、PN结的形成 多数载流子因浓度上的差异而形成的运动称为扩散运动。第2
13、9页,共99页,编辑于2022年,星期六301.1.3 PN结及其单向导电性o扩散运动的结果,在交界面P区一侧因失去了空穴而出现负离子区;而N区一侧因失去自由电子出现了正离子区。o正负离子都被束缚在晶格内不能移动,于是在交界面两侧形成了正、负空间电荷区。在空间电荷区内可以认为载流子已被“耗尽”,故又称耗尽区或耗尽层。第30页,共99页,编辑于2022年,星期六311.1.3 PN结及其单向导电性 空间电荷区出现后,因为正负电荷的作用,将产生一个从N区指向P区的内电场。内电场的方向,会对多数载流子的扩散运动起阻碍作用。同时,内电场则可推动少数载流子(P区的自由电子和N区的空穴)越过空间电荷区,进
14、入对方。少数载流子在内电场作用下有规则的运动称为漂移运动。漂移运动和扩散运动的方向相反。无外加电场时,通过PN结的扩散电流等于漂移电流,PN结中无电流流过,PN结的宽度保持一定而处于稳定状态。第31页,共99页,编辑于2022年,星期六321.1.3 PN结及其单向导电性2、PN结的单向导电性 处于平衡状态下的PN结没有实用价值。如果在PN结两端加上不同极性的电压,PN结会呈现出不同的导电性能。当PN结在一定的电压范围内外加正向电压时,处于低电阻的导通状态。当外加反向电压时,处于高电阻的截止状态,这种导电特性,就是PN结单向导电性。第32页,共99页,编辑于2022年,星期六331.1.3 P
15、N结及其单向导电性(1)PN结外加正向电压:PN结P端接高电位,N端接低电位,称PN结外加正向电压,又称PN结正向偏置,简称为正偏。第33页,共99页,编辑于2022年,星期六PN结正向偏置结正向偏置+内电场减弱,使扩散加强,内电场减弱,使扩散加强,扩散扩散 飘移,正向电流大飘移,正向电流大空间电荷区变薄空间电荷区变薄PN+_正向电流正向电流第34页,共99页,编辑于2022年,星期六351.1.3 PN结及其单向导电性(2)PN结外加反向电压:PN结P端接低电位,N端接高电位,称PN结外加反向电压,又称PN结反向偏置,简称为反偏。第35页,共99页,编辑于2022年,星期六PN结反向偏置结反
16、向偏置+空间电荷区变厚空间电荷区变厚NP+_+内电场加强,使扩散停止,内电场加强,使扩散停止,有少量飘移,反向电流很小有少量飘移,反向电流很小反向饱和电流反向饱和电流很小,很小,A级级第36页,共99页,编辑于2022年,星期六371.2 二极管1.2.1 二极管的结构及符号o半导体二极管是由一个PN结加上相应的电极和引线及管壳封装而成的。o由P区引出的电极称为阳极(正极),N区引出的为阴极(负极)。o因为PN结的单向导电性,二极管导通时的电流方向是由阳极通过管子内部流向阴极。电流方向第37页,共99页,编辑于2022年,星期六381.2.1 二极管的结构及符号o二极管按半导体材料的不同可以分
17、为硅二极管、锗二极管和砷化镓二极管等。o按结构不同可分为点接触型、面接触型和平面型二极管等。第38页,共99页,编辑于2022年,星期六391.2.1 二极管的结构及符号 常见的二极管有金属、塑料和玻璃三种封装形式。按照应用的不同,二极管分为整流、检波、开关、稳压、发光、光电、快恢复和变容二极管等。根据使用的不同,二极管的外形各异。第39页,共99页,编辑于2022年,星期六401.2.2 伏安特性及主要参数1、二极管的伏安特性曲线 二极管两端的电压U及其流过二极管的电流I之间的关系曲线,称为二极管的伏安特性曲线。用实验的方法,在二极管的正极和负极加上不同极性和不同数值的电压,同时测量流过二极
18、管的电流值,就得到二极管的伏安特性。第40页,共99页,编辑于2022年,星期六411.2.2 伏安特性及主要参数伏安特性曲线第41页,共99页,编辑于2022年,星期六421.2.2 伏安特性及主要参数(1)正向特性 二极管外加正向电压时,电流和电压的关系称为二极管的正向特性。当二极管所加正向电压比较小时(0UUT时:当外加反向电压|U|UT时 I=Is 第47页,共99页,编辑于2022年,星期六481.2.2 伏安特性及主要参数4、主要参数(1)最大整流电流IF 最大整流电流IF是指二极管长期连续工作时,允许通过二极管的最大正向电流的平均值。(2)反向击穿电压UBR 反向击穿电压是指二极
19、管击穿时的电压值。(3)反向饱和电流IS 它是指管子没有击穿时的反向电流值。其值愈小,说明二极管的单向导电性愈好。第48页,共99页,编辑于2022年,星期六491.2.3 二极管电路的分析方法及应用(1)二极管理想模型 如果二极管正向压降远小于和它串联的电路的电压,反向电流远小于和它并联的电路的电流,则可忽略二极管的正向压降和反向电流对电路的影响,即认为二极管具有理想的伏安特性。理想的二极管可以用一个理想的开关来等效,正偏时开关闭合,反偏时开关断开。第49页,共99页,编辑于2022年,星期六501.2.3 二极管电路的分析方法及应用(2)二极管恒压源模型 若二极管的工作电流处于伏安特性曲线
20、的近似指数部分,即使电流变化,二极管的端电压也基本不变。因此可用一条与实际伏安特性曲线基本重合的垂直曲线来代替原特性曲线。相应的电路模型叫恒压源模型。电路模型中UD(on)是二极管的恒定导通电压,对硅管可取0.7V,对锗管可取0.3V。利用二极管的恒压源模型时,只有当二极管两端正向电压大于UD(on)时,二极管才有电流流过,小UD(on)时,二极管截止。这个模型与二极管的伏安特性较为接近。第50页,共99页,编辑于2022年,星期六511.2.3 二极管电路的分析方法及应用o例1-1第51页,共99页,编辑于2022年,星期六521.2.3 二极管电路的分析方法及应用o例1-2第52页,共99
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