Материал: LS-Sb89566

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР

Методические указания по курсовому проектированию

по дисциплине «Твердотельная электроника»

Санкт-Петербург Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

2013

УДК 621.328.3

Биполярный транзистор: методические указания по курсовому проектированию по дисциплине «Твердотельная электроника» / сост.: С. М. Мовнин, А. Е. Синёв. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. 28 с.

Содержат краткие сведения по расчету электрофизических и геометрических параметров структуры низкочастотного биполярного транзистора.

Предназначены для студентов специальности 210105.65 «Электронные приборы и устройства» и направления 210100.62 «Электроника и наноэлектроника». Могут быть также использованы при проведении практических занятий.

Утверждено редакционно-издательским советом университета

в качестве методических указаний

© СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013

ВВЕДЕНИЕ

В настоящих методических указаниях изложены основы расчёта параметров биполярного транзистора. Эта методика позволяет по заданным выходным параметрам прибора рассчитать его основные электрические и геометрические параметры.

Предполагается, что приступая к курсовому проектированию, студенты изучили предшествующие курсу дисциплины: «Физика твердого тела» (для студентов специальности 210105.65), «Физика конденсированного состояния» (для студентов направления 210100.62) и «Материалы электронной техники» и должны использовать лекционный материал по дисциплине «Твердотельная электроника», а также рекомендованную литературу.

Конструкция биполярного транзистора, предложенная Шокли (рис. 1), как правило, содержит низколегированную полупроводниковую базовую область Б – 51, в которой формируются области эмиттера Э – 52 и коллектора К – 53, имеющие другой тип проводимости и более высокую степень легирования по сравнению с базовой.

К

Э

Б

Рис. 1. Конструкция биполярного транзистора, запатентованная Шокли [1]

К каждой из областей припаиваются контакты (56, 57 и 58), таким образом, биполярный транзистор относится к классу трехэлектродных приборов. Толщина базы делается значительно меньше диффузионной длины неосновных носителей заряда.

Работа транзистора в активном режиме происходит в том случае, если эмиттерный переход (между эмиттером и базой) 54 включён в прямом направлении и через него протекает прямой ток, а коллекторный переход (между базой и коллектором) 55 включён в обратном направлении.

- 3 -

Выходной сигнал снимается со включённой в цепь коллектора нагрузки

RL.

Если ток через эмиттерный переход мал (прямое напряжение мало), в коллекторной цепи протекает малый ток обратносмещённого p–n -перехода IК0. Если напряжение на эмиттерном переходе увеличить, то протекающий через переход ток вызовет инжекцию неосновных носителей из эмиттера в базу, что приведёт к образованию в базе вблизи границы с эмиттером избыточной по сравнению с равновесной концентрации этих носителей. Под действием возникшего градиента концентрации неосновные носители начнут диффундировать в сторону коллекторного перехода. В процессе диффузии они будут рекомбинировать с основными носителями базы. При этом в базе образуется нескомпенсированный заряд, для нейтрализации которого через базовый контакт потекут основные носители, определяя тем самым ток базы. Те носители, которые достигнут границы коллекторного перехода, под действием поля будут втягиваться в коллектор, приводя к увеличению тока коллектора. Таким образом, при постоянном входном токе IЭ через нагрузку протекает практически постоянный ток, равный сумме обратного тока коллекторного перехода IК0 и тока, обусловленного инжектированными через эмиттерный переход и прошедшими через базу носителями.

Три других режима работы получаются, когда оба перехода включены в обратном направлении (режим отсечки), оба перехода включены в прямом направлении (режим насыщения), и когда эмиттерный переход включён в обратном направлении, а коллекторный переход – в прямом (инверсный режим).

Помимо различных режимов работы различают три схемы включения транзистора в электрическую цепь, когда один из электродов оказывается общим для входного и выходного сигналов: с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ) и с общим коллектором (ОК).

В данной работе рассматривается включение транзистора по схеме с ОБ (рис. 1). Поскольку часть тока, проходящего через 54, на пути к коллектору теряется на рекомбинацию, превращаясь в ток базы, отношение коллекторного тока к току эмиттера оказывается меньше 1. Следовательно, амплитуда переменного тока на выходе меньше амплитуды тока на входе, т. е. коэффициент усиления по току в этой схеме чуть меньше 1. С другой стороны, роль входного сопротивления в схеме с ОБ играет малое сопротивление открытого (в активном режиме) эмиттерного перехода, и при незначительном измене-

- 4 -

нии входного напряжения изменение входного тока будет тоже незначительным. Малое изменение входного тока приведёт к почти такому же изменению выходного тока (коэффициент передачи эмиттерного тока близок к 1). Если при этом сопротивление нагрузки RL выбрать достаточно большим, то даже малое изменение тока в выходной цепи приведёт к значительному изменению падения напряжения на нём, что и объясняет усиление сигнала как по напряжению, так и по мощности.

ЗАДАНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Задание на курсовую работу предусматривает разработку низкочастотного биполярного транзистора, включая выбор исходного материала, выбор геометрии структуры, расчет конструктивных параметров и составление эскизного чертежа структуры. В ходе выполнения работы студенты должны построить зонные энергетические диаграммы разрабатываемого биполярного транзистора в отсутствие внешних напряжений и в активном режиме работы. Для транзистора, работающего в активном режиме и включенного по схеме с общей базой, рассчитываются элементы физической эквивалентной схемы. Для этой же схемы включения проектируемого транзистора выполняется расчет выходных статических характеристик.

Исходными данными для расчета биполярного бездрейфового транзистора являются коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером h21Э , граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером fгр , максимально допустимое постоянное напряжение «коллектор– база» UКБmax , максимально допустимый постоянный ток коллектора IКmax , максимальная температура коллекторного перехода TП . Для расчета элементов физической эквивалентной схемы и построения зонных энергетических диаграмм задается режим по постоянному току, соответствующий активному режиму работы прибора. Для построения кривой допустимой мощности на семействе выходных статических характеристик задается значение максимально допустимой рассеиваемой мощности коллектора

PКmax .

- 5 -

Источник: https://studfile.net/preview/16438784/