時間:2022-12-06 17:01:31來源:21ic電子網
半導體的原子結構
由于硅覆蓋了地球表面的 28%,它被認為是一種常見的材料,原子序數為 14。顯示了硅的原子結構:硅的外環中有四個電子,稱為價電子。在某些情況下,這些價電子可以與其他原子的價電子結合。發生這種情況時,會形成共價鍵,從而形成晶格晶體結構。
純硅是一種很好的絕緣體,這意味著不能通過它進行導電。但是,如果在純硅結構中添加一些雜質,則可以改變這種半導體的導電特性。
在摻雜過程中,雜質被添加到純半導體材料中,使其成為外在的(相對于純半導體,這是本征的)。一些最常見的雜質類型是三價(三個價電子),例如硼和鎵,以及五價(五個價電子),例如砷和銻。
假設純硅半導體摻雜了五價雜質砷。砷的四個價電子將與硅的四個價電子形成共價鍵,而來自砷的一個電子保持自由。在這個例子中,砷基本上“捐贈”了一個自由電子給硅結構。
所有五價雜質都“提供”自由電子,被稱為供體雜質。結果,在形成的結構中,通過電子進行傳導,晶體被稱為N型晶體。
三價雜質只能利用三個電子形成共價鍵;因此,將需要一個電子來完成晶格結構,并且將保留一個空穴來代替丟失的電子。因為這個空穴可以接受一個電子,所以三價雜質稱為受主雜質。在所得結構中,通過空穴進行導電,晶體稱為 P 型晶體。
p-n結架構
在P型半導體中,添加元素周期表的III族元素作為摻雜元素,而在N型半導體中,V族元素作為摻雜元素。在 P 型半導體中,多數載流子是空穴,少數載流子是電子。
p-n 結是由兩種不同摻雜的半導體類型組成的界面。在 P 區,有比形成結的半導體多一個間隙(更多正電荷)的三價摻雜元素,而在 N 區,有更多電子(更多負電荷)的五價摻雜元素。
“結”是指兩種摻雜(P 和 N)連接的區域。因此,如果 P 型層和 N 型層靠得很近,則在接合處會產生一個排空區。這發生在 P 區中的空穴趨向于接近 N 層并且 N 區中的電子趨向于向 P 區移動時。因此,排空區域似乎沒有電荷,因為相鄰的電荷相互抵消。
結果,在結中,產生了一個從右到左(從正到負)的電場,以及與電場方向相反的電位差 delta V。
半導體的 P 區也稱為受主區,因為它接受電子進入其區域,而 N 區也稱為施主區,因為它向 P 區提供電子。
假設 ap-n 結與電池進行電子連接。如果結的 P 區與電池的正極相連,N 區與電池的負極相連,則可以表示p-n結以直接極化方式連接。
在這種情況下,p-n 結將被電流穿過,因為 N 區域的負電荷被吸引到電池的正極。當這發生時,在克服了結的電位差之后,它們到達了電池的正極。同時,空穴被電子中和。
此外,如果 p-n 結反向連接,則應連接到與電池負極的 P 區和與電池正極的 N 區。在此期間,結內不會有電流流通,因為排空區域會擴大,不允許任何電荷通過。
二極管是具有兩個端子的無源非線性電子元件,其功能是僅在一個方向上通過電流,即直接極化,而在極化反向時不讓電流通過。
晶體管及其類型
晶體管的第一個工作原型是 1947 年在貝爾電話實驗室開發的。晶體管的發明確實是電子領域最相關的發現之一,無論是數字還是模擬。
我們將重點介紹通過適當連接兩個 p-n 結獲得的雙極晶體管,也稱為雙極結晶體管 (BJT)。更準確地說,BJT 由三個摻雜的半導體區域組成,這樣:
· 稱為發射極和集電極的兩個橫向區域屬于同一類型(P 或 N)
· 中央區域,稱為基底,與側面區域的類型相反
如圖 4 所示,有兩種雙極晶體管配置:PNP 和 NPN。將有兩個潛在的障礙產生兩個相反的交叉點。
為了獲得晶體管效應而不是兩個簡單的相對二極管,必須遵守以下制造限制:
· 發射極和集電極區必須是重摻雜的,因此自由電荷豐富,而中心區必須是弱摻雜的,因此自由電荷很差。
· 底座的寬度必須非常小,厚度與勢壘相當。這樣,大多數充電器從發射極到集電極的時間會很短,很少有電荷可以在基極結合。
NPN和PNP晶體管的主要區別在于:
· 在 PNP 晶體管中,大多數電荷載流子是空穴,而在 NPN 晶體管中,電子是大多數電荷載流子。
· 當電流流過晶體管的基極時,NPN 晶體管導通。在 NPN 晶體管中,電流從集電極流向發射極。
· 當晶體管的基極沒有電流時,PNP 晶體管導通。在 PNP 晶體管中,電流從發射極流向集電極。
晶體管可以在三種模式下工作:
· 放大器(也稱為有源模式)。在這種模式下,發射極-基極結為正向偏置,而集電極-基極結為反向偏置。這樣做,電流從發射極流向集電極,其值與基極電流成正比。
· 切斷模式。發射極-基極和集電極-基極結都是反向偏置的。除了可忽略不計的靜態電流外,沒有電流流動,晶體管關閉。
· 飽和模式。發射極-基極和集電極-基極結都是正向偏置的。所有電流從發射極流向集電極,晶體管導通。
從前文所述,晶體管通常用作電流放大器,或用作啟用/禁用與其連接的負載的開關。
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