晶体管的总结

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1.二极管
二极管的应用非常广泛。

几乎所有的电路中,都要用到二极管。

①二极管的特点、原理和表示。

晶体二极管是一个由P型半导体和N型半导体形成的P-N结,在界面处两侧形成空间电荷层,有自建电场。

二极管最重要的特性就是单向导电性。

在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。

当没有外加电压时,由于P-N结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等,这样就处于电平衡状态。

当施加正向电压时,外界电场和自建电场的互相抵消使载流子的扩散电流增加引形成正向电流。

当施加反向电压时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流。

当外加的反向电压增高到一定程度,P-N结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,这就是二极管的击穿现象。

二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:D8表示编号为8的二极管。

②二极管的分类。

按照所用的半导体材料,可分为硅二极管(Si管)和锗二极管(Ge管)。

按照用途,可分为稳压二极管、开关二极管、检波二极管、整流二极管等。

按照管芯结构,可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。

2.三极管
双极型晶体三极管
三极管内部含有2个P-N结,并且具有放大能力的的器件。

①三极管的原理、分类和表示。

三极管顾名思义具有三个电极。

前面我们提到的二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。

其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。

由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。

这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补。

比如OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。

三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q10表示编号为10的三极管。

②三极管的作用和参数。

三极管最基本的作用是放大。

把微弱的电信号变成一定强度的信号,这种转换仍然遵循能量守恒,只是将电源的能量转换成信号的能量而已。

三极管的一个重要参数就是电流放大系数β。

当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。

集电极电流随基极电流的变化而变化,基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是三极管的放大作用。

实现电流控制和放大作用的条件:
发射结正偏,使发射区向基区注入大量夺子
集电结反偏,使集电区能吸引来自发射区的绝大多数的多子
场效应晶体管放大器
1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。

尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。

2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。

3、场效应管与晶体管的比较
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。

在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。

(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。

被称之为双极型器件。

(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。

(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。

结型场效应管(G栅极,S源极,D漏极):
由于N沟道结型场效应管工作时栅源电压始终为负,因此无栅极电流,这使得管子的输入电阻很大。

同时U(gs)愈负,导电沟道愈窄,漏极电流愈小。

这点体现了栅极电压U(gs)对漏极电流Id的控制作用,即电压控制电流作用。

(U(gs)为正相偏置电压)
耗尽型:随着U(gs)的增大,Id减小。

增强型:随着U(gs)的增大,Id增大。

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