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晶体管原理(3-1)-陈星弼张庆中
* 第 3 章 双极结型晶体管 3.1 双极结型晶体管基础 PN 结正向电流的来源是多子,所以正向电流很大;反向电流的来源是少子,所以反向电流很小。如果给反偏 PN 结提供大量少子,就能使反向电流提高。给反偏 PN 结提供少子的方法之一是在其附近制作一个正偏 PN 结,使正偏 PN 结注入的少子来不及复合就被反偏 PN 结收集而形成很大的反向电流。反向电流的大小取决于正偏 PN 结偏压的大小。通过改变正偏 PN 结的偏压来控制其附近反偏 PN 结的电流的方法称为 双极晶体管效应,由此发明的双极结型晶体管获得了诺贝尔物理奖。 美国贝尔实验室发明的世界上第一支锗点接触式双极型晶体管。随后出现了结型双极型晶体管。 双极型晶体管有两种基本结构:PNP 型和 NPN 型,其结构示意图和在电路图中的符号如下。 N N N P P P E E E E B B B B C C C C 3.1.1 双极结型晶体管的结构 双极结型晶体管 ( Bipolar Junction Transistor) 简称为双极型晶体管,或晶体管。 均匀基区晶体管:基区掺杂为均匀分布。少子在基区主要作扩散运动,又称为 扩散晶体管。 缓变基区晶体管:基区掺杂近似为指数分布,少子在基区主要作漂移运动,又称为 漂移晶体管。 P N+ N 0 xjc xje NE(x) NB(x) NC x 0 xjc xje 加在各 PN 结上的电压为 PNP 管, NPN 管, 根据两个结上电压的正负,晶体管有 4 种工作状态, E 结 + + - - 工 作 状 态 放大状态,用于模拟电路 饱和状态,用于数字电路 截止状态,用于数字电路 倒向放大状态 C 结 - + - + 3.1.2 偏压与工作状态 均匀基区晶体管在 4 种工作状态下的少子分布图 放大状态: 饱和状态: 截止状态: 倒向放大状态: 3.1.3 少子浓度分布与能带图 均匀基区 NPN 晶体管在平衡状态下的能带图 EC EF EV N N P 均匀基区 NPN 晶体管在 4 种工作状态下的能带图 放大状态: 饱和状态: 截止状态: 倒向放大状态: 3.1.4 晶体管的放大作用 晶体管放大电路有两种基本类型:共基极接法 与 共发射极接法 。 B E C B P N P NE NB NC IE IB IC E C B N P IE IB P E NE NB NC IC 为了理解晶体管中的电流变化情况,先复习一下 PN 结中的正向电流。 V P区 N区 0 以 PNP 管为例。忽略势垒区产生复合电流, 处于放大状态的晶体管内部的各电流成分如下图所示, 从 IE 到 IC ,发生了两部分亏损:InE 与 Inr 。 要减小 InE ,就应使 NE NB ; 要减小 Inr ,就应使 WB LB 。
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