电子开发 | 基础入门 | 电路原理图 | 濠电姵顔栭崰鏍偑閹绢喖鍨傚ù鐓庣摠閸ゅ霉閸忓吋缍戦柣鎰躬閺岀喖顢涢崱妤佸櫤婵犮垺鐗楃换娑㈠箻鐎电ǹ鏆¢梺鐟板殩閹凤拷 | PLC闂傚倷鑳剁涵鍫曞疾閻愭祴鏋嶉柨婵嗩槶閳ь兛绶氶弫鎾绘晸閿燂拷   闂傚倷绶氬ḿ褍螞濡ゅ懏鏅濋柕鍫濐槶閳ь剙鎳撻ˇ鍦偓娈垮枤鏋顏冨嵆瀹曟﹢鍩¢崘褏閽靛┑鐘垫暩閸嬫稑螞鎼淬劌鍨傞柛婵嗗閼板潡鏌熷▓鍨灓闁告纰嶇换娑㈠幢濡吋鍣紓浣插亾濠㈣埖鍔栭崑锝夋煕閵夘喖澧柡渚€浜堕幃妤冨枈婢跺顏� Ctrl+D 闂傚倷绀佺紞濠傖缚瑜旈、鏍川椤旇棄寮块梺鍐叉惈閹冲海绱掗埡鍛厵妞ゆ牗绮岄。鍏笺亜閵夛箑鐏撮柡灞诲妼閳藉螖閸愩劌顬夐梻浣告啞閺屻劑骞婇幇鏉跨妞ゆ劧绠戦~鍛存煃閵夈儱甯犻柟鏌ョ畺濮婂搫效閸パ冾瀳闁诲孩鍑归崣鍐嚕椤愶富鏁嬮柍褜鍓熼悰顕€骞囬鐔奉€撶紒鍓у閿氬ù婊堢畺閺屻劑鎮ら崒娑橆伓婵犵數鍋為崹鍫曞箰閹绢喖纾婚柟鍓х帛閸嬶絿鎲稿澶婂簥闁哄被鍎洪弫鍡涙煟閺傛寧鎲搁柍缁樻礋閺岋絽螣婢剁ǹ鎯堝銈呯箻娴滃爼骞冪涵鍜佹Ь闂佸搫鑻ˇ閬嶅箲閵忕姈鐔哥瑹椤栨稒銆冮梻渚€娼чˇ浠嬪垂瀹曞洨鐭嗗鑸靛姈閻撶喖鏌曡箛瀣偓鏍р槈瑜旈弻锝夊焺閸愵亝鍣у銈嗘穿缂嶄線宕洪埀顒併亜閹烘垵顏╅柣顓燁殜閺岀喓鈧數枪瀛濈紓浣规⒒閸嬫挾鎹㈠☉銏犲耿闁归偊鍓涙导鍥╃磽娴g瓔鍤欐い鎴濐樀閻涱噣宕橀鍏夊亾閿曞倸绠抽柡鍐ㄥ亰缁憋拷.

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结型场效应管

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:2428    更新时间:2011-8-7
    场效应管
    场效应管(Fjeld Effect Transistor简称FET )是利用电场效应来控制半导体中电流的一种半导体器件,故因此而得名。场效应管是一种电压控制器件,只依靠一种载流子参与导电,故又称为单极型晶体管。与双极型晶体三极管相比,它具有输入阻抗高、结型场效应管噪声低、热稳定性好、抗辐射能力强、功耗小、制造工艺简单和便于集成化等优点。
    场效应管有两大类,结型场效应管JFET和绝缘栅型场效应管IGFET,后者性能更为优越,发展迅速,应用广泛。图Z0121 为场效应管的类型及图形、符号。
    一、结构与分类
    图 Z0122结型场效应管原理图及符合为N沟道结型场效应管结构示意图和它的图形、符号。它是在同一块N型硅片的两侧分别制作掺杂浓度较高的P型区(用P+表示),形成两个对称的PN结,将两个P区的引出线连在一起作为一个电极,称为栅极(g),在N型硅片两端各引出一个电极,分别称为源极(s)和漏极(d)。在形成PN结过程中,由于P+区是重掺杂区,所以N一区侧的空间电荷层宽度远大
    二、工作原理
    N沟道和P沟道结型场效应管的工作原理完全相同,只是偏置电压的极性和载流子的类型不同而已。下面以N沟道结型场效应管为例来分析其工作原理。电路如图Z0123所示。由于栅源间加反向电压,所以两侧PN结均处于反向偏置,栅源电流几乎为零。漏源之间加正向电压使N型半导体中的多数载流子-电子由源极出发,经过沟道到达漏极形成漏极电流ID
    1.栅源电压UGS对导电沟道的影响(设UDS=0)
在图Z0123所示电路中,UGS <0,两个PN结处于反向偏置,耗尽层有一定宽度,ID=0。若|UGS| 增大,耗尽层变宽,沟道被压缩,截面积减小,沟道电阻增大;若|UGS| 减小,耗尽层变窄,沟道变宽,电阻减小。这表明UGS控制着漏源之间的导电沟道。当UGS负值增加到某一数值VP时,两边耗尽层合拢,整个沟道被耗尽层完全夹断。(VP称为夹断电压)此时,漏源之间的电阻趋于无穷大。管子处于截止状态,ID=0。
    2.漏源电压UGS对漏极电流ID的影响(设UGS=0)
UGS=0时,显然ID=0;当UDS>0且尚小对,P+N结因加反向电压,使耗尽层具有一定宽度,但宽度上下不均匀,这是由于漏源之间的导电沟道具有一定电阻,因而漏源电压UDS沿沟道递降,造成漏端电位高于源端电位,使近漏端PN结上的反向偏压大于近源端,因而近漏端耗尽层宽度大于近源端。显然,在UDS较小时,沟道呈现一定电阻,IDUDS成线性规律变化(如图Z0124曲线OA段);若UGS再继续增大,耗尽层也随之增宽,导电沟道相应变窄,尤其是近漏端更加明显。由于沟道电阻的增大,ID增长变慢了(如图曲线AB段),当UDS增大到等于|VP|时,沟道在近漏端首先发生耗尽层相碰的现象。这种状态称为预夹断。这时管子并不截止,因为漏源两极间的场强已足够大,完全可以把向漏极漂移的全部电子吸引过去形成漏极饱和电流IDSS (这种情况如曲线B点):当UDS>|VP|再增加时,耗尽层从近漏端开始沿沟道加长它的接触部分,形成夹断区 。由于耗尽层的电阻比沟道电阻大得多,所以比|VP|大的那部分电压基本上降在夹断区上,使夹断区形成很强的电场,它完全可以把沟道中向漏极漂移的电子拉向漏极,形成漏极电流。因为未被夹断的沟道上的电压基本保持不变,于是向漏极方向漂移的电子也基本保持不变,管子呈恒流特性(如曲线BC段)。但是,如果再增加UDS达到BUDS时(BUDS称为击穿电压)进入夹断区的电子将被强电场加速而获得很大的动能,这些电子和夹断区内的原子碰撞发生链锁反应,产生大量的新生载流予,使ID急剧增加而出现击穿现象(如曲线CD段)。
    由此可见,结型场效应管的漏极电流IDUGSUDS的双重控制。这种电压的控制作用,是场效应管具有放大作用的基础。
    三、特性曲线
    1.输出特性曲线
    输出特性曲线是栅源电压UGS取不同定值时,漏极电流ID 随漏源电压UDS 变化的一簇关系曲线,如图Z0124所示。由图可知,各条曲线有共同的变化规律。UGS越负,曲线越向下移动)这是因为对于相同的UDSUGS越负,耗尽层越宽,导电沟道越窄,ID越小。
    由图还可看出,输出特性可分为三个区域即可变电阻区、恒流区和击穿区。"
    ◆可变电阻区:预夹断以前的区域。其特点是,当0<UDS|VP|时,ID几乎与UDS呈线性关系增长,UGS愈负,曲线上升斜率愈小。在此区域内,场效应管等效为一个受UGS控制的可变电阻。
    ◆恒流区:图中两条虚线之间的部分。其特点是,当UDS>|VP|时,ID几乎不随UDS变化,保持某一恒定值。ID的大小只受UGS的控制,两者变量之间近乎成线性关系,所以该区域又称线性放大区。
    ◆击穿区:右侧虚线以右之区域。此区域内UDSBUDS,管子被击穿,IDUDS的增加而急剧增加。
    2.转移特性曲线
    当UDS一定时,IDUGS之间的关系曲线称为转移特性曲线。实验表明,当UDS>|VP|后,即恒流区内,IDUDS影响甚小,所以转移特性通常只画一条。在工程计算中,与恒流区相对应的转移特性可以近似地用下式表示:
      
式GS0127中VPUGS≤0,IDSSUGS=0时的漏极饱和电流。

Tags:结型场效应管,场效应管,知识  
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