浅谈二极管和三极管原理.docx
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1、浅淡二极管和三极管原理关丁一:极管,我相信每个搞班的应该都有看过基本原理,现在我们算是温故而知新,那么最好是带着问题去,这里我准备几个问题.咱们带着这几个问题往下看.集电结为何会发生反偏导通并产生1,这看起来与R菅原理强调的PN结单向导电性相矛盾.放大状态下集电极型或1.1.C为什么会只受控于电流Ib而与电压无关:即:IC与Ib之间为什么存在若一个固定的放大倍数关系。虽然基区较薄,但只要Ib为零,则IC即为零。饱和状态下,Vc电位很弱的情况下,仍然会有反向大电流Ic的产生以上这三点,都是为什么?很多教科书对于这部分内容,在济解方法上处理得并不适当。特别是针对初、中级学者的普及性教科也大多采用了
2、回避的方法,只给出结论却不讲原因。即使专业性很强的教科书,采用的讲解方法大多也存在有很值得商榷的问题。这些问题集中我现在讲解方法的切入角度不恰当,使讲解内容前后矛盾,甚至造成讲还不如不讲的效果,使初学者看后容易产生一头雾水的感觉(1#传统讲法及问题传统讲法一般分三步,以NPN型为例(以卜所有讨论皆以NPN型睢管为例,如下图。发射区向区注入电子:电子在基区的扩散与笑合:集电区收集由基区扩散过来的电子。问题h这种讲解方法在第3步中,讲解集电极电流IC的形成原因时,不是着重地从我潦子的性质方面说明集电区的反偏导通,从而产生/Ic,而是不恰当地依重强辑了VC的高电位作用,同时又强辑基区的薄这种强调很容
3、易使人产生误解。以为只要VC足够大基区足够薄,集电结就可以反向导通,PN结的单向导电性就会失效。其实这正好与三极管的电流放大原理相矛盾。三极管的电流放大原理恰恰要求在放大状态下Ic与Vc在数量上必须无美,Ic只能受控于Ik问题2,不能很好地说明三极管的饱和状态。当三极管工作在饱和区时,Vc的值很小甚至还会低于Vb,此时仍然出现了很大的反向饱和电流Ic,也就是说在VC很小时,集电结仍然会出现反向导通的现象。这很明显地与强调VC的高电位作用相矛盾。问题3:传统讲法第2步过于强调基区的薄,还容易给人造成这样的误解,以为是基区的足够薄在支承三极管集电结的反向导通,只要战区足够薄,集电结就可能会失去PN
4、结的单向导电特性。这显然与人们利用三极管内部两个PN结的单向导电性,来判断管脚名称的经验相矛盾。既使基区很薄,人们判断管脚名称时,也并没有发现因为基区的薄而导致PN结单向导电性失效的情况.基区很薄,但两个PN结的单向导电特性仍然完好无损,这才使得人们有了判I析三极管管脚名称的办法和根据。问题4:在第2步讲解为什么IC会受Ib控制,并且IC与Ib之间为什么会存在着一个固定的比例关系时,不能形象加以说明。只是从工艺上强谢基区的薄与掺杂度低,不能从根本上说明电流放大倍数为什么会保持不变。RJK5割裂二极管与三极管在原理上的自然联系.不能实现内容上的自然过渡。甚至使人产生矛盾观念,二极管原理强调PN结
5、单向导电反向截止,而:极管原理则又要求PN结能够反向导通。同时,也不能体现晶体三极管与电子三极管之间在电流放大原理上的历史联系。横讲解方法1、切入点要想很自然地说明问我,就要选择恰当地切入点。济-:极管的原理我们从二极管的原理入手讲起。二极管的结构与原理都很筒单,内部一个PY结具有单向导电性,如图.很明显图示二极管处于反偏状态,PY结截止.我们要特别注意这里的裁止状态,实际上PN结截止时,总是会有很小的漏电流存在,也就是说PN结总是存在着反向关不断的现象,PN结的单向导电性并不是百分之百。为什么会出现这种现象呢?这主要是因为P区除了因“掺杂”而产生的多数我潦子“空穴”之外,还总是会有极少数的本
6、征载流子“电子”出现。N区也是一样,除了多数载流子电子之外,也会仃极少数的载流了空穴存在。PN结反偏时,能够正向导电的多数载潦子被拉向电源,使PN结变厚,多数教流子不能再通过PN结承担起载流导电的功能。所以,此时I1.电流的形成主要靠的是少数裁流子,是少数就流子在起导电作用由上图可知,PN结的内电场方向是从N区指向P区的,这个内电场对于少子穿过PN结起着促进的作用。漏电流之所以很小,是因为少数载流子的数量太少。很明显,此时漏电流的大小主要取决于少数载流了的数量。如果要想人为地增加漏电流,只要想办法增加反偏时少数载流子的数垃即可.所以,如图所示,如果能够在P区或N区人为地增加少数羲流子的数:,很
7、自然的电流就会人为地增加.其实,光敏二极管的原理就是如此。光敬二极管与普通光敏二极管一样,它的PN结具有单向导电性。因此,光敏二极管工作时应加上反向电压,如图所示。当无光照时,电路中也有很小的反向饱和漏电流,一般为IX108IX10-9A(称为暗电流),此时相当于光敏二极管截止:当有光照射时,PN结附近受光子的轰击,半导体内被束缚的价电了吸收光了能室而被击发产生电子一空穴对,这些载潦子的数目,对丁多数截流子影响不大,但对P区和N区的少数我流子来说,则会使少数载流子的浓度大大提高,在反向电压作用下,反向饱和漏电流大大增加,形成光电流,该光电流随入射光强度的变化而相应变化。光电流通过负载R时,在空
8、俄两端将得到随入射光变化的电压位殳。光敏二极管就是这样完成电功能转换的。光敏二极管工作在反偏状态,因为光照可以增加少数载潦子的数f,因而光照就会导致反向漏电流的改变,人们就是利用这样的道理制作出了光敏二极管。既然此时漏电流的增加是人为的,那么漏电流的增加部分也就很容易能够实现人为地控制。2、强调一个结论讲到这里,一定要重点地说明PN结正、反偏时,多数数流子和少数栽流子所充当的角色及其性质,正位时是多数羲流子就流导电,反偏时是少数载流子象流导电.所以,正偏电流大,反偏电流小,PN结显示出单向电性。特别是要重点说明,反偏时少数蒙流子反向通过PN结是粮容易的,甚至,匕I:偏肘数载流子正向通过PN结还
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