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文檔簡介
模擬電子技術基礎高等教育出版社場效應三極管(FET)一、目標:
1.掌握場效應管的結構特點;
2.熟悉場效應管的工作原理。二、重點:場效應管的結構的點三、難點:場效應管的工作原理四、主要內容:(一)什么叫場效應三極管?用電場效應控制導電溝道的形和寬窄,從而達到控制電流以實現放大作用的半導體器件。(二)場效應管的形狀結構及其符號(如圖4.1)。1.如圖4.2,以N溝道結型場效應管的結構為例在一塊N型半導體的兩側,利用合金法、擴散法或者其他工藝做成兩個摻雜濃度比較高的P型區,此時在P型區和N型區的交界處將形成一個PN結,即耗盡層。將兩側的P型區連接起來,引出一個電極,稱為柵極(ɡ),再在N型半導體的一端引出原極(s),另一端引出漏極(d)。圖4.2場效應管的結構
(三)場效應管類型
場效應管也是由PN結組成,其可分別為兩類,即結型和絕緣柵型。結型管又可分為兩類,絕緣柵型又可分為四類。場效應管結型(JFET)N溝道型P溝道型絕緣柵型(MOS)N溝道增強型N溝道耗盡型P溝道增強型P溝道耗盡型(四)場效應管的特點:
晶體三極管是用基極較小的電流去控制集電極一個較大的電流,其屬于電流控制器件;而場效應管則屬于電壓控制器件,其輸入電阻可達,MOS場效應管的輸入電阻可達,同時噪聲系數小、制造簡單、易于集成等,故越來越廣泛使用。(五)工作原理:場效應管工作時是利用柵源電壓UGS的大小來來控制導電溝道的通斷或漏源電流ID的大小而實現的。
1.外部工作條件:UDS為正值,UGS為負值。當uGS=0時,PN結最窄,導電溝道最寬。在正向電壓uDS的作用下,產生較大的漏極電流IDSS,IDSS稱為飽和漏極電流,如圖4.8(a)所示。當uGS<0時,PN結反偏,PN結變寬,導電溝道變窄。在正向電壓uDS的作用下,漏極電流iD
減小,如圖4.8(b)所示。當uGS≤UP,UP<0時,PN結反偏,PN結變得更寬且把導電溝道夾斷,漏極電流iD
為零。UP稱為夾斷電壓,如圖4.8(c)所示。圖4.8場效應管的工作原理圖(a)(b)(c)(六)特性曲線圖:
1.增強型MOS場效應管的輸出特性曲線和轉移特性曲線分別示于圖4.4和圖4.5。圖4.5場效應管的轉移特性曲線
2.增強型MOS場效應管的輸出特性與三極管類似,同樣有三個區域:可變電阻區(A),恒流區(B)和擊穿區(C),如圖4.4所示??勺冸娮鑵^與恒流區之間的虛線表示與夾斷軌跡,該虛線與各條輸出特性的交點滿足關系uGD=uGS-uDS=UGS。(七)主要參數:
1.直流參數(1)飽和漏極電流IDSS
這是耗盡型場效應管的一個重要參數。它的定義適當柵極與源極之間的電壓uGS等于零,而漏極與源極之間的電壓uDS大于夾斷電壓UGS時對應的漏極電流。(2)夾斷電壓UGS
UGS也是耗盡層型場效應管的一個重要參數。其定義是當uDS一定時,時iD減小到某一個微小電流時所需的uGS值。(3)開啟電壓UGS
UGS是增強型場效應管的一個重要參數。它定義是當uDS一定時,是漏極電流達到某一數值時所需加的UGS值。(4)直流輸入電阻RGS
即柵極與源極之間所加電壓與產生的柵極電流之比。由于場效應管的柵極幾乎不取電流,因此其輸入電阻很高。結型場效應管的RGS一般以上,絕緣柵場效應管的輸入電阻更高,一般大于。2.交流參數(1)低頻跨導(gm)UDS為定值時,漏極電流變化量△ID與引起這個變化的柵源電壓變化量△UGS之比,定義為跨導,即若ID的單位是毫安(mA),的單位是伏(V),則gm的單位是毫西【門子】(mS)。(2)極間電容這是場效應管三個電極之間的等效電容,包括CgS、CgD和CDS。極間電容愈小,則管子的高頻性能愈好。一般為幾個皮法。
3.極限參數(1)漏極最大允許消耗功率PDM
場效應管的漏極消耗功率等于漏極電流與漏極之間電壓的乘積,即PD=ID
uDS。這部分功率轉化為熱能,使管子的溫度升高。漏極最大消耗功率決定于場效應管的溫升。
(2)漏極擊穿電壓U(BR)DS
這是場效應管的漏極特性曲線上,當漏極電流ID急劇上升產生雪崩擊穿時的uDS。工作時外加在漏極與源極之間的電壓不得超過此值。
(3)柵源擊穿電壓U(BR)GS結型場效應管正常工作時,柵極與源極之間的PN結處于反向偏置狀態,若uGS過高,PN結將被擊穿。MOS場效應管的柵極與溝道之間有一層很薄的二氧化硅絕緣層,當uGS過高時,可能二氧化硅絕緣層被擊穿,使柵極柵極與底發生短路。這種擊穿不同于一般的PN結擊穿,而與電容器擊穿的情況相類似,其屬于破壞性的擊穿。柵極與源極發生擊穿,即MOS管即被破壞。4.夾斷電流(UP)在漏源電壓UDS為定值時,其ID可小到接近于零的UGS值,即UGS≤UP時,截止;UGS>UP時,
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