- •Отличие наномира от мира классической физики и от мира квантовой механики
- •Подвижность электронов
- •Межатомные связи в твердых телах Методы валентности, молекулярных орбиталей.
- •3. Основные характеристики полевого транзистора с управляющим р-п переходом Основные параметры полевых транзисторов с управляющим р-n-переходом
- •7. Автоэмиссионная электроника
- •26. Модель обратного рассеяния в электронной литографии
- •41. Вольтовый контраст в рэм
- •51. Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа
- •54. Конфокальная микроскопия
3. Основные характеристики полевого транзистора с управляющим р-п переходом Основные параметры полевых транзисторов с управляющим р-n-переходом
максимальный ток стока Iсmax(приUзи= 0);
максимальное напряжение сток-исток Uси max;
напряжение отсечки Uзи отс;
внутреннее (выходное) сопротивление ri− представляет собой сопротивление транзистора между стоком и истоком (сопротивление канала) для переменного тока:
при
Uзи=const;
крутизна стоко-затворной характеристики:
при
Uси=const,
-отображает влияние напряжение затвора на выходной ток транзистора;
входное сопротивление
приUси=constтранзистора
определяется сопротивлениемр-n-переходов,
смещенных в обратном направлении.
Входное сопротивление полевых
транзисторов ср-n-переходом
довольно велико (достигает единиц и
десятков мегаом), (107-109Ом)
что выгодно отличает их от биполярных
транзисторов.
4. Принцип действия и устройство полевого транзистора с МДП – структурой Полевой транзистор с изолированным затвором (МДП - транзистор) – это полевой транзистор, затвор которого отделен в электрическом отношении от канала слоем диэлектрика.МДП - транзисторы (структура: металл-диэлектрик-полупроводник) выполняют из кремния. В качестве диэлектрика используют окисел кремния SiO2. отсюда другое название этих транзисторов – МОП - транзисторы (структура: металл-окисел-полупроводник). Наличие диэлектрика обеспечивает высокое входное сопротивление рассматриваемых транзисторов (1012 … 1014Ом).Принцип действия МДП - транзисторов основан на эффекте изменения проводимости приповерхностного слоя полупроводника на границе с диэлектриком под воздействием поперечного электрического поля. Приповерхностный слой полупроводника является токопроводящим каналом этих транзисторов. МДП - транзисторы выполняют двух типов – со встроенным и с индуцированным каналом.
5. Основные характеристики полевого транзистора с МДП - структурой К основным характеристикам полевых транзисторов относятся:
Vds (Vdss) или Uси max – определяет максимально допустимое значение напряжения между истоком и стоком;
Id или Ic – максимально допустимый ток стока, проходящий через открытый канал транзистора;
Rdc(on) – сопротивление канала между затвором и истоком (обычно указывается совместно с управляющим напряжением Uзи или Vgs).
Iз ут или Igss – ток утечки затвора при заданном напряжении между затвором и остальными выводами, замкнутыми между собой.
Pd или Pmax – максимальная рассеиваемая мощность транзистора при температуре, как правило, +25 градусов.
Тепловые параметры полевого транзистора определяют устойчивость его характеристик при работе в диапазоне температур, так как при изменении температуры свойства полупроводниковых материалов изменяются. От температуры сильно зависит значение Ic , крутизны и тока утечки затвора.
Tj или Тmax – температура разрушения кристалла подложки, соответствующая максимально допустимой рабочей температуре
Tstg или Тmin – минимальная отрицательная температура, при которой соблюдаются основные паспортные параметры транзистора
Отличительной особенностью работы полевых транзисторов в сравнении с биполярными является очень низкий коэффициент шума или Кш. Данный коэффициент мало влияет от напряжений сток – исток, тока стока, а так же температуры работы транзистора (до +50 градусов).
6. Инверторы Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный[1] с изменением величины напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала. Работа инвертора напряжения основана на переключении источника постоянного напряжения с целью периодического изменения полярности напряжения на зажимах нагрузки. Частота переключения задается сигналами управления, формируемыми управляющей схемой (контроллером). Контроллер также может решать дополнительные задачи:
регулирование напряжения;
синхронизация частоты переключения ключей;
защитой их от перегрузок и др.
По принципу действия инверторы делятся на:
автономные;
инверторы напряжения (АИН), пример — инверторы большинства ИБП;
инверторы тока (АИТ), пример — советский аэродромный преобразователь АПЧС-63У1[2];
зависимые (инверторы, ведомые сетью), пример — силовой преобразователь электровозов ВЛ85, ЭП1 и др.
сетью), пример — силовой преобразователь электровозов ВЛ85, ЭП1 и др.
