Усилители и генераторы и их использование в медицинской аппаратуре. Элементы зонной теории строения вещества. Собственная проводимость полупроводников

Страницы работы

34 страницы (Word-файл)

Фрагмент текста работы

  • акцепторная проводимость (проводимость p-типа) – движением дырок в валентной зоне.

3.Свойства электронно-дырочного перехода

В современной электронной технике полупроводниковые приборы играют исключительную роль.. В любом полупроводниковом приборе имеется один или несколько электронно-дырочных переходов. Электронно-дырочный переход (или n–p-переход) – это область контакта двух полупроводников с разными типами проводимости. При контакте двух полупроводников n- и p-типов начинается процесс диффузии: дырки из p-области переходят в n-область, а электроны, наоборот, из n-области в p-область. В результате в n-области вблизи зоны контакта уменьшается концентрация электронов и возникает положительно заряженный слой. В p-области уменьшается концентрация дырок и возникает отрицательно заряженный слой. Таким образом, на границе полупроводников образуется двойной электрический слой, электрическое поле которого препятствует процессу диффузии электронов и дырок навстречу друг другу

Пограничная область раздела полупроводников с разными типами проводимости (так называемый запирающий слой) обычно достигает толщины порядка десятков и сотен межатомных расстояний. Объемные заряды этого слоя создают между p- и n-областями запирающее напряжение Uз

n–p-переход обладает удивительным свойством односторонней проводимости.

Если полупроводник с n–p-переходом подключен к источнику тока так, что положительный полюс источника соединен с n-областью, а отрицательный – с p-областью, то напряженность поля в запирающем слое возрастает. Дырки в p-области и электроны в n-области будут смещаться от n–p-перехода, увеличивая тем самым концентрации неосновных носителей в запирающем слое. Ток через n–p-переход практически не идет.

Если n–p-переход соединить с источником так, чтобы положительный полюс источника был соединен с p-областью, а отрицательный с n-областью, то напряженность электрического поля в запирающем слое будет уменьшаться, что облегчает переход основных носителей через контактный слой. Дырки из p-области и электроны из n-области, двигаясь навстречу друг другу, будут пересекать n–p-переход, создавая ток в прямом направлении..

Способность n–p-перехода пропускать ток практически только в одном направлении используется в приборах, которые называются полупроводниковыми диодами. Полупроводниковые диоды используются в выпрямителях для преобразования переменного тока в постоянный.

Вольт-амперная характеристика диода

4.Физическое основы работы транзистора

Полупроводниковые приборы не с одним, а с двумя n–p-переходами называются транзисторами. Название происходит от сочетания английских слов: transfer – переносить и resistor – сопротивление. Транзисторы бывают двух типов: p–n–p-транзисторы и n–p–n-транзисторы. Например, германиевый транзистор p–n–p-типа представляет собой небольшую пластинку из германия с донорной примесью, т. е. из полупроводника n-типа. В этой пластинке создаются две области с акцепторной примесью, т. е. области с дырочной проводимостью

Пластинку транзистора называют базой (Б), одну из областей с противоположным типом проводимости – коллектором (К), а вторую – эмиттером (Э).

В условных обозначениях разных структур стрелка эмиттера показывает направление тока через транзистор.

Оба n–p-перехода транзистора соединяются с двумя источниками тока.

Если в цепь эмиттера включен источник переменного напряжения, то на резисторе R, включенном в цепь коллектора, также возникает переменное напряжение, амплитуда которого может во много раз превышать амплитуду входного сигнала. Следовательно, транзистор выполняет роль усилителя переменного напряжения.

Конкретная схема усилительного каскада

Переменный входной сигнал подключается к эмиттерному переходу и влияет на силу тока коллектора, а следовательно, и на падение напряжения в цепи коллектора Rк. Выходное напряжение изменяется в соответствии с изменением входного

5.Транзисторный усилитель электрического сигнала, его основные параметры

Усилитель – это устройство увеличивающее мощность входного сигнала

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
776 Kb
Скачали:
0