Материал: Методические указания к лабораторным работам 5-8 по курсу «Электроника» для студентов направления Радиоэлектронные системы и комплексы. Краснов Р.П., Володько А.В

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

углу макета. Напряжение от генератора подводится к гнездам Г4 «Генератор».

Макет имеет набор постоянных и переменных резисторов, емкостей, диодов, стабилитронов, светодиодов, транзисторов, номиналы которых указаны на лицевой панели стенда.

К разъемам ХТ4, ХТ5, ХТ6, ХТ9, ХТ10 подключаются их ответные части с распаянными на них полупроводниковыми приборами и интегральными схемами. Сами разъемы распаяны на гнезда Г1-6, расположенные около них.

4

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 Исследование статических характеристик МДПтранзистора в схеме с общим истоком

Цели работы:

1 Углубление и расширение теоретических знаний по физическим основам полупроводниковой электроники и работы МДП-транзисторов.

2 Знакомство с конструкцией полевых транзисторов различного назначения.

3 Освоение методики снятия вольтамперных характеристик

(ВАХ).

4 Освоение графоаналитического метода расчета основных статических параметров.

Состав используемого оборудования:

1.Источник питания постоянного напряжения 0...15 В.

2.Вольтметры постоянного напряжения.

3.Амперметры постоянного тока.

4.Стенд лабораторный с исследуемыми МДП транзисторами типа IRF7413.

5.Соединительные провода.

Подготовительное (домашнее) задание

1.Записать название, цель работы.

2.Зарисовать измерительную схему.

3.Изучить ВАХ транзистора в схеме с общим истоком и основные статические характеристики.

Краткие теоретические сведения Дальнейшим развитием полевых транзисторов являются транзисторы с изолированным затвором. У них затвор отделен от полупроводникового канала тонким слоем диэлектрика. Поскольку затвор отделен от полупроводника слоем диэлектрика, входное сопротивление

таких транзисторов велико (для современных транзисторов достигает1017 Ом).

5

Полевые транзисторы с изолированным затвором бывают двух типов:

со встроенным (собственным) каналом;

с индуцированным (инверсионным) каналом.

Структура в обоих типах полевых транзисторов с изолированным затвором одинакова: металл – окисел (диэлектрик) – полупроводник, то такие транзисторы еще называют МОП-транзисторами (метал – окисел – полупроводник) или МДП-транзисторами (металл – диэлектрик

– полупроводник).

Устройство полевого транзистора с изолированным затвором и встроенным каналом показано на рис. 5.1. Он представляет собой монокристалл полупроводника; обычно кремния, где создана электропроводность какого-либо типа, в рассматриваемом случае p-типа. В нем созданы две области с электропроводностью противоположного типа (в нашем случае n-типа), которые соединены между собой тонким приповерхностным слоем этого же типа проводимости. От этих двух зон сформированы электрические выводы, которые называют истоком и стоком. На поверхности канала имеется слой диэлектрика (обычно диоксида кремния SiO2) толщиной порядка 0,1мкм, а на нем методом напыления наносится тонкая металлическая пленка, от которой также делается электрический вывод – затвор. Иногда от основания (называемого подложкой (П)) также делается вывод, который накоротко соединяют с истоком.

Если в отсутствии напряжения на затворе приложить между истоком и стоком напряжение UСИ любой полярности, то через канал потечет ток, представляющий собой поток электронов. Через подложку ток не потечет, так как один из pnпереходов будет находится под действием обратного напряжения.

При подаче на затвор отрицательного напряжения относительно истока, а следовательно и кристалла, в канале возникает поперечное электрическое поле, которое будет выталкивать электроны из области канала в основание. Канал

6

обедняется основными носителями – электронами, его сопротивление увеличивается, и ток стока уменьшается. Чем больше отрицательное напряжение на затворе, тем меньше этот ток. Такой режим называется режимом обеднения.

Рис. 5.1. Структура полевого транзистора с изолированным затвором со встроенным каналом n-типа

При подаче на затвор положительного напряжения, относительно истока, направление поперечного электрического поля изменится на противоположное, и оно будет наоборот притягивать электроны из областей истока и стока, а также из кристалла полупроводника. Проводимость канала увеличивается, и ток стока возрастает. Такой режим называется

режимом обогащения.

Рассмотренный транзистор, таким образом, может работать как в режиме обеднения, так и режиме обогащения токопроводящего канала, что иллюстрируют его выходные (рис. 5.2, а) и проходные характеристики (рис.5.2,б).

Выходные характеристики МДП-транзистора подобны выходным характеристикам полевого транзистора с управляющим pn-переходом. Это объясняется тем, что при увеличении напряжения UСИ от нуля, сначала действует закон Ома и ток растет практически прямо пропорционально напряжению, а затем при некотором напряжении UСИ канал начинает сужаться, в большей мере возле стока, т. к. на pnпереходе между каналом и кристаллом увеличивается обратное

7

напряжение, область этого перехода, обедненная носителями, расширяется, и сопротивление канала увеличивается. В результате этого ток стока образуется как результат двух взаимно противоположных процессов и остается практически постоянным до такого напряжения UСИ при котором наступает электрический пробой.

Рис. 5.2. Статические характеристики МДП-транзистора со встроенным каналом n-типа

Если кристалл полупроводника полевого транзистора имеет электропроводность n-типа, токопроводящий канал должен быть p-типа. При этом полярность напряжений необходимо изменить на противоположную.

Полевые транзисторы со встроенным каналом на электрических схемах изображают условными графическими обозначениями, приведенными на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Условные графические обозначения МДПтранзистора со встроенным каналом n-типа (а) и p-типа (б)

8

Источник: https://studfile.net/preview/16564552/