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二极管和三极管的入门基础知识图解.pptx

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二极管和三极管的入门基础知识图解.pptx

上传人:wz_198613 2021/3/17 文件大小:783 KB

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文档介绍

文档介绍:二极管
三极管
共射极放大电路
分压式偏置电路
多级放大电路
放大电路中的负反馈
差分放大电路
功率放大电路
绝缘栅型场效应晶体管及其放大电路
背景知识
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知识分布网络
二极管
本征半导体与杂质半导体
PN结及其导电特性
二极管的结构和符号
二极管的主要参数
PN结
二极管
二极管的伏安特性
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半导体是导电能力介于导体和绝缘体之间的物质。
常用的半导体材料有硅和锗。
纯净的具有完整单晶体结构的半导体材料称为本征半导体。
本征半导体的导电能力很弱,其原子之间的共价键结构非常稳定,如图5-1,价电子不易脱离束缚而成为自由电子。但是当获得足够的能量后,一些价电子可能挣脱共价键的束缚游离出来,成为自由电子,当有外电场作用时这些自由电子就可以参与导电。另外,当价电子游离出来以后,会在原来位置上留下一个“空位” ,使得这个共价键不稳定,能吸引其他电子来填充,这部分电子移动相当于“空位”向相反方向移动,这些空位我们称为空穴,空穴带正电。
1本征半导体和掺杂半导体
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图5-1 本征半导体的共价键结构和空穴电流的产生
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图5-2 N型半导体
若掺入五价元素,如磷(P),就形成了N型半导体。由于磷原子有5个价电子,其最外层的四个电子与相邻的4个硅(或锗)原子组成共价键结构,有1个价电子游离于共价键之外,成为自由电子,如图5-2所示。每掺入一个磷原子就会产生一个自由电子,因此N型半导体中自由电子的浓度大大增加。与此同时,还存在因热激发产生的少量自由电子和空穴。由于自由电子的数目远大于空穴的数目,所以自由电子是多数载流子,空穴是少数载流子。
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图5-3 P型半导体
同理,若在硅(或锗)晶体中掺入微量的三价元素,如硼(B),就形成了P型半导体,如图5-3。不难看出P型半导体多数载流子是空穴,少数载流子是自由电子。
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(1)PN结的形成:
把P型半导体和N型半导体用特殊的工艺结合在一起时,N区中浓度较高的自由电子会扩散到P区,并与P型半导体中空穴复合,在N区一侧留下带正电的净电荷区。同时,P区浓度较高的空穴会扩散到N区中并与自由电子复合,在P区形成带负电的净电荷区。从而在交界面处形成一个由N区指向P区的内电场。该内电场对多数载流子继续扩散起阻碍作用,对双方少数载流子的漂移运动起推动作用。当多数载流子扩散数量与少数载流子漂移数量相同时,内电场宽度和强度保持稳定。这种在P型半导体和N型半导体交界面处形成的稳定的内电场称为PN结。如图5-4所示。
2 .PN结:

图5-4 PN结的形成
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(二) PN结的特性:
PN结有一个非常重要的导电特性:单向导电性。
1)PN结加正向电压——正向导通
如图5-5a所示,电源正极接P区,负极接N区,称为正向电压,指示灯亮,说明PN结导通。
2) PN结加反向电压——反向截止
如图5-5b所示,电源负极接P区,正极接N区,称为反向电压,指示灯不亮,说明PN结截止。
图5-5a PN 结外加正向电压 图5-5b PN 结外加反向电压

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二极管
1 结构
在一个PN结的P区和N区各接出一条引线,再封装在管壳内,就制成一只二极管,如图5-6a所示,N区引出端为阴极(负极),P区引出端为阳极(正极),其文字符号为VD,图形符号如图5-6b所示。图5-7是几种常见的二极管的外形。
图5-7几种常见的二极管的外型
图5-6 二极管的结构与符号
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二极管
2类型
二极管的分类方法很多,根据不同的制造工艺及结构,二极管可分点接触型、面接触型及平面型二极管;根据材料不同,可分为硅二极管和锗二极管两类;根据用途不同,又可分为普通二极管、整流二极管、稳压二极管等。
3型号
按国家标准GB294-74规定,二极管的型号由五部分组成,如表5-1所示。
常见的二极管有2AP7、2DZ54C等,根据表5-1可自行判断它们的意义。
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