Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Физические основы электроники полевые приборы. Лабораторный практикум

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
№ 2539
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»
Кафедра полупроводниковой электроники и физики полупроводников
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Полевые приборы
Лабораторный практикум
Рекомендовано редакционно-издательским советом университета
Москва 2016
УДК 621.38 Ф50
канд. физ.-мат. наук, доц. О.И. Рабинович
С.И. Диденко, В.П. Астахов, Ф.М. Барышников,
И.В. Борзых, Т.М. Хрусталёва
Рецензент
А в т о р ы :
Физические основы электроники : полевые приборы : лаб. прак­Ф50 тикум / C.И. Диденко [и др.]. – М. : Изд. Дом МИСиС, 2016. –
56 с.
В практикуме приводятся описания лабораторных работ, предназначенных для детального и углубленного изучения физических процессов в приборах и структурах современной полупроводниковой электроники – полевых тран­зисторах с управляющим p–n переходом и МДП-структурой, а также вольт­фарадных характеристик структур металл–диэлектрик–полупроводник.
Предназначен для студентов направления 11.03.04 «Электроника и нано­электроника».
УДК 621.38
Коллектив авторов, 2016
НИТУ «МИСиС», 2016
СОДЕРЖАНИЕ
Основные правила техники безопасности при выполнении
лабораторных работ ..............................................................................4
Лабораторная работа 1. Изучение статических вольт-амперных характеристик полевых транзисторов с затвором в виде
p–n перехода и барьера Шоттки ...........................................................6
Лабораторная работа 2. Исследование вольт-фарадных
характеристик структур металл–диэлектрик–полупроводник ........22
Лабораторная работа 3. Изучение статических вольт-амперных
характеристик полевых МДП-транзисторов ..................................... 36
3
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
1. Выполнение лабораторных работ связано с использованием электрорадиоизмерительных приборов и стендов, являющихся ис­точниками повышенной опасности, так как некоторые элементы их находятся под высоким напряжением. Поэтому к лабораторным ра­ботам студенты допускаются только после инструктажа по технике безопасности, о получении которого должны свидетельствовать их личные подписи в контрольном листе инструктажа студентов по тех­нике безопасности.
2. Студент, работающий в лаборатории, обязан руководствоваться инструкциями и всеми дополнительными указаниями преподавателей о соблюдении мер безопасности при работе с установками. Выполне­ние работ в отсутствии преподавателя или лаборанта запрещается.
3. Студенты, лично не выполняющие правила техники безопас­ности или допускающие их нарушения в отношении других лиц, от­страняются от выполнения работ и привлекаются к ответственности.
4. Запрещается загромождать столы и рабочее место посторонними предметами (сумками, портфелями, чемоданами, одеждой) и прибо­рами, не относящимися непосредственно к выполняемой работе.
5. Перед выполнением практической части лабораторного зада­ния необходимо внимательно ознакомиться с описанием работы, схемой включения приборов, обратив особое внимание на цепи, на­ходящиеся под повышенным напряжением.
6. Прежде чем включать в сеть электрорадиоизмерительные при­боры и стенды, необходимо убедиться в наличии надежного зануле­ния корпусов приборов. Работа с незануленными или неисправны­ми приборами, установками и стендами, не имеющими защитных кожухов, запрещается.
7. Первое включение собранной схемы, а также ее включение по­сле внесения изменений производится только с разрешения препо­давателя или лаборанта.
8. Пользоваться кабелями питания с поврежденной изоляцией проводников, вилок, разъемов, а также поврежденными штепсель­ными розетками запрещается.
9. Все производимые в схеме установки изменения, снятие испы­туемых приборов и переключения должны осуществляться только в
4
полностью обесточенных цепях. После подачи напряжения прикос­новение к открытым токоведущим частям схемы или исследуемых полупроводниковых приборов запрещается.
10. При пользовании переносными электрорадиоизмеритель­ными приборами (например, тестерами) последние должны распо­лагаться на стеллажах или столах. Запрещается во время измерений держать эти приборы в руках или на коленях.
11. Запрещается оставлять без надзора включенные установки и приборы.
12. Запрещается бесцельное хождение пo лаборатории, посторон­ние разговоры, отвлечение других от выполняемой работы.
13. При обнаружении неисправности в оборудовании (погаса­ние индикаторной дампы, искрение, дым и т.п.) или резком зашка­ливании измерительных приборов необходимо принять меры к не­медленному обесточиванию приборов и устранению неисправности вместе с преподавателем иди лаборантом и по их указаниям.
14. Если произошел несчастный случай, то необходимо немедлен­но отключить установку от сети, сообщить о случившемся преподава­телю или лаборанту и оказать первую помощь пострадавшему.
5
Лабораторная работа 1
ИЗУЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
С ЗАТВОРОМ В ВИДЕ p–n ПЕРЕХОДА И БАРЬЕРА ШОТТКИ
1.1. Цель работы
Изучение статических вольт-амперных характеристик и опреде­ление основных параметров полевых транзисторов с затвором в виде p–n перехода и барьера Шоттки.
1.2. Теоретическое введение
Полевой транзистор (ПТ) с p–n переходом в качестве затвора выполняет функцию резистора, управляемого напряжением. Про­водимость канала полевого транзистора с p–n переходом в качестве затвора определяется основными носителями, поэтому его также на­зывают «униполярным» транзистором. Принцип действия полевого транзистора типа металл–полупроводник (МП-транзистор) иденти­чен принципу работы полевого транзистора с p–n переходом в каче­стве затвора. Разница состоит лишь в том, что в МП-транзисторе в качестве затвора использован выпрямляющий контакт металл–по­лупроводник (барьер Шоттки).
На рис. 1.1 схематично представлены конструкции неуправляе­мого резистора (рис. 1.1, а), полевого транзистора с p–n переходом (рис. 1.1, б) и МП-транзистора (рис. 1.1, в).
Особенностью работы полевых транзисторов с p–n переходом и МП-транзисторов является то, что управление выходным током осу­ществляется за счет изменения геометрических размеров канала и, следовательно, его полной проводимости.
Полевые транзисторы обладают рядом достоинств в сравне­нии с биполярными транзисторами при их использовании в ана­логовых переключателях, усилителях с высокоомным входом, СВЧ-усилителях и интегральных схемах. Они имеет более высокое входное сопротивление. Так как полевые транзисторы являются униполярными приборами, они не чувствительны к эффектам нако­пления неосновных носителей и поэтому имеют более высокие гра­ничные частоты и скорости переключения.
6
а – неуправляемого резистора; б – полевого транзистора
с p–n переходом; в – МП-транзистора (БШ – барьер Шоттки)
Рис. 1.1. Схематические конструкции:
Полевой транзистор с p–n переходом в качестве затвора представ­ляет собой проводящий канал с двумя омическими контактами – стоком и истоком. Третий электрод структуры – затвор – сформи­рован к области с другим типом проводимости, которая образует с каналом p–n переход. Сопротивление канала будет меняться с изме­нением толщины области пространственного заряда (ОПЗ), распро­страняющейся в канал. Рассмотрим основные режимы работы ПТ на модели проводящего n-канала, ограниченного двумя р +-областями.
1. Напряжения, прикладываемые к электродам: U
напряжение,
c –
поданное на электрод, – сток; Uз – напряжение, поданное на затвор;
7
Uи – напряжение на истоке. На рис. 1.2, а указаны основные размеры,
характеризующие рассматриваемую структуру: длина канала L, его толщина a, а также локальная ширина обедненного слоя h и соответ­ствующая локальная толщина проводящего канала b при условии, что
Uс = Uз = Uи = 0. В отсутствие напряжений смещения прибор находит-
ся в термодинамическом равновесии, и все токи равны нулю. Шири­на ОПЗ в этом случае определяется только контактной разностью по­тенциалов и уровнем легирования областей n и р
+
: W
ОПЗ1
= f(ϕk).
2. Uс = Uи = 0, Uз < 0 (рис. 1.2, б). Полярность приложенных на­пряжений соответствует n-канальному полевому транзистору (для p-канального прибора полярность напряжений питания должна быть противоположной). В этом случае р+–n переход оказывается обратно смещенным и W
= f(ϕk + Uз) > W
ОПЗ2
и, следовательно,
ОПЗ1
толщина канала уменьшилась.
3. Uи = 0, Uс > 0, Uз < 0 (рис. 1.2, в). При таком режиме работы тран­зистора ширина ОПЗ (и, следовательно, толщина канала) со стороны стока и истока будет разной, поскольку со стороны истока р+–n пере­ход будет находиться под потенциалом ϕk + Uз и W
= f(ϕk + Uз), а со
ОПЗ
стороны стока добавляется потенциал стока (обратное смещение на
р+–n переходе и W
= f(ϕk + Uз + Uс). При фиксированном напря-
ОПЗ
жении на затворе (нулевом или отрицательном) и дальнейшем уве­личении напряжения на стоке возникает момент, когда область про­странственного заряда занимает весь канал (рис. 1.2, г). Напряжение на стоке в этом случае называется напряжением стока насыщения
U
, а протекающий в канале ток – током стока насыщения I
с нас
с нас
.
Напряжение отсечки, при котором канал перекрывается областью
пространственного заряда, равно U
= ϕk + Uз + U
отс
. При дальней-
с нас
шем увеличении напряжения на стоке ток стока изменяется слабо и остается примерно равным току насыщения до тех пор, пока не нач­нется лавинный пробой p+–n перехода затвор–канал, после чего ток стока резко возрастает при увеличении напряжения.
Типичные вольт-амперные характеристики (ВАХ) полевого тран­зистора с p–n переходом представлены на рис. 1.3. На этих характери­стиках следует различать четыре области: линейную (при малых напря­жениях на стоке), где ток стока пропорционален напряжению на стоке; переходную область, более слабого роста тока из-за полевой зависимо­сти подвижности; область насыщения, где ток стока I
не зависит от на-
с
пряжения стока; область пробоя, где ток стока стремительно растет при сравнительно небольших приращениях напряжения на стоке.
8
Рис. 1.2. Схематичное поперечное сечение ПТ при различных режимах
работы (и – исток; з – затвор; с – сток)
9
Рис. 1.3. Вольт-амперные характеристики полевого транзистора с p–n переходом
Проведем анализ ВАХ длинноканального (L >> a) полевого тран­зистора с p–n переходом, воспользовавшись следующими предполо­жениями:
1) приближением плавного канала;
2) независимостью подвижности носителей заряда от электриче-
ского поля.
Учитывая симметрию модели ПТ с р+–n переходом, рассмотрим только верхнюю половину ПТ (рис. 1.4).
Приближение плавного канала состоит в том, что для распреде­ления потенциала в обедненном слое можно записать одномерное уравнение Пуассона, решив которое можно найти потенциал в лю­бой плоскости области пространственного заряда:
2
dy
dE
2
dy
dU y
-==
()
ρ
y
, (1.1)
εε
п0
где Ey – поперечное электрическое поле;
ρ(y) – распределение плотности зарядов, которое зависит от распределения легирующей примеси, ρ(y) = qf(ND). Например, для равномерно легированного донорами с концентрацией ND канала ρ(y) = qND;
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]