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MRF437 PN结的单向导电性

发布时间:2019/10/31 18:00:40 访问次数:1874

MRF437载流子的扩散,在出现了空间电荷区以后,由于正负离子之间的相互作用,在空间电荷区中就形成了一个电场,其方向是从带正电的N区指向带负电的P区。由于这个电场是在PN结区内部形成的,而不是外加电压形成的,故称为内电场。显然,这个内电场的方向是阻止载流子扩散运动的。

         

另一方面,根据电场的方向和电子、空穴的带电极性还可以看出,这个内电场将使N区的少数载流子空穴向P区漂移,使P区的少数载流子电子向N区漂移,漂移运动的方向正好与扩散运动的方向相反。从N区漂移到P区的空穴补充了原来交界面上P区失去的空穴,而从P区漂移到N区的电子补充了原来交界面上N区所失去的电子,这就使空间电荷减少。因此,漂移运动的结果是使空间电荷区变窄,其作用正好与扩散运动相反。

由此可见,扩散运动和漂移运动是互相联系又互相对立的,扩散使空间电荷区加宽,电场增强,对多数载流子扩散的阻力增大,但使少数载流子的漂移增强;而漂移使空间电荷区变窄,电场减弱,又使扩散容易进行。当漂移运动和扩散运动相等时,空间电荷区便处于动态平衡状态,如图3.2.2所示。空间电荷区也称为势垒区①。

PN结的单向导电性,上面讨论的PN结处于平衡状态,称为平衡PN结。PN结的基本特性  单向导电性只有在外加电压时才显示出来。

外加正向电压,在图3,23a中,当PN结外加电压砗,即砗的正端接P区,负端接N区

时,外加电场与PN结内电场方向相反。在这个外加电场作用下,PN结的平衡状态被打破,P区中的多数载流子空穴和N区中的多数载流子电子都要向

在PN结空间电荷区内,电子要从N区到P区必须越过一个能量高坡.一般称为势垒。

         

二极宫及其基本电路,写出uo与vn、u12和u13之间的关系式;(2)写出当电路中电阻R1=R2=R3=R4=R5=R6=R时,输出电压vo的表达式。

          

差分式积分运算电路如图题24,10所示。设运放是理想的,电容器C上的初始电压vc(0)=0,且Cl=C2=C,R1=R2=R。若vⅡ、v⒓已知,求当vn=0时,推导vo与v⒓的关系;当v⒓=0时,推导vo与vn的关系;当vⅡ、v⒓同时加人时,写出矽。与vⅡ、v12的关系式,并说明电路的功能。

微分电路如图题2.411a所示,输人电压vI如图题2,4.11b所示,设电路R=10kΩ,C=100uF,设运放是理想的,试画出输出电压vo的波形,并标出vo的幅值。

           

实用微分电路如图题2,4.12所示,它具有衰减高频噪声的作用。(1)确定电路的传递函数y。(s)/yi(s);(2)若R1=R2=R,C1=C2=C,试问应当怎样限制输人信号矽I的频率,才能使电路不失去微分的功能?

电路如图题2.413a所示,A为理想运放,当t=0时,电容器C的初始电压.



MRF437载流子的扩散,在出现了空间电荷区以后,由于正负离子之间的相互作用,在空间电荷区中就形成了一个电场,其方向是从带正电的N区指向带负电的P区。由于这个电场是在PN结区内部形成的,而不是外加电压形成的,故称为内电场。显然,这个内电场的方向是阻止载流子扩散运动的。

         

另一方面,根据电场的方向和电子、空穴的带电极性还可以看出,这个内电场将使N区的少数载流子空穴向P区漂移,使P区的少数载流子电子向N区漂移,漂移运动的方向正好与扩散运动的方向相反。从N区漂移到P区的空穴补充了原来交界面上P区失去的空穴,而从P区漂移到N区的电子补充了原来交界面上N区所失去的电子,这就使空间电荷减少。因此,漂移运动的结果是使空间电荷区变窄,其作用正好与扩散运动相反。

由此可见,扩散运动和漂移运动是互相联系又互相对立的,扩散使空间电荷区加宽,电场增强,对多数载流子扩散的阻力增大,但使少数载流子的漂移增强;而漂移使空间电荷区变窄,电场减弱,又使扩散容易进行。当漂移运动和扩散运动相等时,空间电荷区便处于动态平衡状态,如图3.2.2所示。空间电荷区也称为势垒区①。

PN结的单向导电性,上面讨论的PN结处于平衡状态,称为平衡PN结。PN结的基本特性  单向导电性只有在外加电压时才显示出来。

外加正向电压,在图3,23a中,当PN结外加电压砗,即砗的正端接P区,负端接N区

时,外加电场与PN结内电场方向相反。在这个外加电场作用下,PN结的平衡状态被打破,P区中的多数载流子空穴和N区中的多数载流子电子都要向

在PN结空间电荷区内,电子要从N区到P区必须越过一个能量高坡.一般称为势垒。

         

二极宫及其基本电路,写出uo与vn、u12和u13之间的关系式;(2)写出当电路中电阻R1=R2=R3=R4=R5=R6=R时,输出电压vo的表达式。

          

差分式积分运算电路如图题24,10所示。设运放是理想的,电容器C上的初始电压vc(0)=0,且Cl=C2=C,R1=R2=R。若vⅡ、v⒓已知,求当vn=0时,推导vo与v⒓的关系;当v⒓=0时,推导vo与vn的关系;当vⅡ、v⒓同时加人时,写出矽。与vⅡ、v12的关系式,并说明电路的功能。

微分电路如图题2.411a所示,输人电压vI如图题2,4.11b所示,设电路R=10kΩ,C=100uF,设运放是理想的,试画出输出电压vo的波形,并标出vo的幅值。

           

实用微分电路如图题2,4.12所示,它具有衰减高频噪声的作用。(1)确定电路的传递函数y。(s)/yi(s);(2)若R1=R2=R,C1=C2=C,试问应当怎样限制输人信号矽I的频率,才能使电路不失去微分的功能?

电路如图题2.413a所示,A为理想运放,当t=0时,电容器C的初始电压.



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