电子技术基础及应用.doc

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1、电子技术基础及应用学习目的:通过这节课的学习,使我们大家在日常工作中,在电路图上遇到这种元器件,我们应该知道什么是二极管和三极管。容:各位战友们大家好今天由我给大家一起学习半导体二极管和三极管的相关基础知识,今天主要从以下三个方面来介绍。知识重点一、什么是半导体?半导体的基本特性有哪些?二、二极管和三极管的分类、特点与电路符号。三、二极管和三极管的简易测试。第一节半导体基础与二极管半导体器件近代电子学是在半导体器件的基础上发展起来的。由于半导体器件具有体积小、重量轻、使用寿命长、功率转换效率高等特点,因而在电子技术领域得到了广泛的应用。一、半导体基础知识(一)半导体的特性自然界物质按其导电

2、能力不同可以分为导体、绝缘体和半导体。导体的导电能力很强,而绝缘体几乎不能导电。半导体是导电能力介于导体与绝缘体之间的一类物质,常见的半导体材料有硅、锗等。半导体具有一些独特的性质:(1)在半导体材料中加入少量其它元素(称“杂质”),导电能力显著增强;(2)给半导体材料加温或用光照射时,导电能力也会显著增强,表现出“热敏”和“光敏”特性。为什么半导体会具有上述特性呢?我们可以从半导体材料的部结构来说明这个问题。我们知道,金属导体是靠自由电子传导电流的,这种传导电流的自由电子叫载流子。在半导体中,不仅有电子这样的载流子,而且还存在另一种带正电的载流子——空穴。正是由于半导体中存在自由电子和空

3、穴两种载流子,所以其导电就具有特殊性。(二)杂质半导体纯净半导体的导电能力相对来说是较弱的。如果在纯净半导体中有选择的加入某种微量元素,会使半导体的导电能力显著提高,这种半导体称为杂质半导体。1.P型半导体在纯净半导体中掺入微量的三价元素(如硼元素),就得到P型半导体。在这种掺杂后的半导体中,空穴的数目远大于自由电子的数目,称为多数载流子,而电子称为少数载流子,所以又称它为空穴型半导体。2.N型半导体在纯净半导体中加入微量的五价元素(如磷元素),就得到N型半导体。这种半导体中的自由电子为多数载流子,空穴为少数载流子,所以又称为电子型半导体。一、PN结PN结是指P型和N型半导体接触时在交界面

4、上形成的具有特殊性能的电荷薄层,它是制造各种半导体器件和各类集成电路的基础。PN结的主要特性是单向导电性。PN结加正向电压时,P区接电源正极,N区接电源负极,电路中有很大的正向导通电流,PN结呈低阻状态,通常称为导通状态。PN结加反向电压时,N区接电源正极,P区接电源负极,此时PN结外呈现高阻状态,通常称为截止状态。由上述分析可知,PN结加正向电压时,呈低阻导通状态,电流大;加反向电压时呈高阻截止状态,电流近似为零,这就是PN结的单向导电性。二、晶体二极管(一)二极管的单向导电性二极管的伏安特性是指二极管两端电压与电流之间的关系。通过伏安特性曲线能形象的表示出二极管的单向导电性,它是分析和

5、应用二极管的重要依据。1.正向特性当二极管的两端加上正向电压时,就会产生正向电流。但正向电压很小时,正向电流很小,只有当正向电压超过某一数值时,才有明显的正向电流,这个电压称为死区电压,锗管约为0.2-0.3V,硅管约为0.5-0.8V。2.反向特性当二极管的两端加上反向电压时,就会产生反向电流。小功率二极管的反向电流很小,硅管一般小于0.1UA,锗管小于几十微安。当二极管两端的反向电压超过某一数值时,反向电流突然增大,这种现象称二极管反向击穿。(二)半导体二极管的分类半导体二极管的分类如图所示划分方法种类划分方法种类按功能划分发光二极管按照封装形式划分塑料封装二极管整流二极管金属封装二极

6、管变容二极管玻璃封装二极管稳压二极管半导体结构二极管按结构类型划分光电二极管金属半导体接触二极管按材料划分锗二极管按制作工艺划分面接触式二极管硅二极管点接触式二极管(1)整流二极管是常用的普通二极管,它的作用是把交流电变换成脉动的直流电。普通二极管一般工作在3KHZ一下。但用于高频、脉冲整流电路的二极管,其频率特性和开关特性等参数还有另外要求。(2)稳压二极管同普通二极管一样都具有单向导电性,而且两者的伏安特性也根相似。两者的主要区别是:普通二极管一般在正向电压下工作,而稳压二极管则在反向穿状态下工作;普通二极管的反向特性曲线不陡,动态电阻较大,而稳压二极管对应的伏安特性反向曲线很陡,即动

7、态电阻很小,电流虽然在很大围变化,但是稳压二极管两端的电压变化很小,稳压二极管正是利用这个特性起到稳压作用的。当然,对稳压区的反向电流也是有限制的,如果反向电流超过规定的允许值,稳压二极管也会由于击穿而损坏。(3)光电二极管也叫光敏二极管。和发光二极管一样,是一个PN结构成,PN结受光照射后产生光电流,因此可用它接收入射光。光敏二极管的封装有金属封装和塑料封装两种。当PN结在反向电压下工作时,在一定频率的光的照射下,反向

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