
- •Лекция №1 движение электрона в электрическом и магнитном полях.
- •1 Движение электрона в электрическом поле
- •2 Электровакуумные приборы, созданные на основе учета особенностей движения электрона в электрическом поле
- •3 Движение электрона в магнитном поле
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №3 полупроводники с собственной, электронной и дырочной электропроводностью
- •1 Собственные полупроводники.
- •2 Полупроводники с электронной электропроводностью
- •3 Полупроводники с дырочной электропроводностью
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №4 построение энергетических моделей различного типа полупроводниковых приборов.
- •1Энергетическая модель p-n перехода (полупроводниковый диод)
- •2 Построение энергетической модели p-n перехода, включенного в обратном направлении.
- •3 Построение энергетической модели p-n перехода ,включенного в прямом направлении.
- •4 Построение энергетической модели p-I-n перехода в случае термодинамического равновесия
- •5Построение энергетической модели p-I-n структуры в случае прямого включения
- •6 Построение энергетической модели p-n- p структуры
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №5 полупроводниковый диод
- •1.Физическая модель р-n перехода.
- •3 Классификация полупроводниковых диодов.
- •4 Выпрямительные диоды.
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция № 6 разновидности диодов. Одно- и двухполупериодная схемы выпрямления
- •2 Основные параметры стабилитрона.
- •4 Фотодиоды
- •5 Светодиоды
- •6 Однофазные схемы выпрямления
- •Вопросы для самопроверки
- •3 Принцип работы биполярного транзистора.
- •4 Включение транзистора по схеме с оэ
- •5 Предельные параметры.
- •2 Входные и выходные характеристики полевых транзисторов
- •3 Основными параметры полевых транзисторов
- •4 Фототранзисторы.
- •5 Тиристоры.
- •5 Усилители на биполярных транзисторах.
- •Вопросы для самопроверки
- •2 Усилители постоянного тока.
- •3 Упт на базе каскада с оэ.
- •4 Схема симметричного дифференциального каскада.
- •Вопросы для самопроверки
- •Последовательная Параллельная
- •Последовательная Параллельная
- •Лекция №12
- •Особенность работы оу
- •Параметры оу
- •Оу различают двух классов
- •Лекция №13
- •Инвертирующее включение оу (масштабирующий инвертор).
- •Классификация электронных ключей
- •Электронные ключи на полупроводниковых диодах
- •Компараторы сигналов на оу.
- •Триггер Шмитта на усилительных каскадах.
3 Движение электрона в магнитном поле
Известно, что заряженная частица, влетающая в магнитное поле перпендикулярно силовым линиям и движется по окружности под действием силы Лоренца.
Электрон, вращаясь по окружности, излучает электромагнитную волну.
Такая способность электрона положена в основу работы магнетрона.
Магнетрон – генерирующий прибор, является основой многих РЛС в качестве излучателя.
Вопросы для самопроверки
Охарактеризуйте движение электрона в электрическом поле
Перечислите известные электровакуумные приборы, созданные на основе учета особенностей движения электрона в электрическом поле
В чем отличие триода от диода?
Опишите принцип действия электронно-лучевой трубки?
По какой траектории движется заряженная частица, влетающая в магнитное поле?
Лекция №2
ОСНОВЫ ЗОННОЙ ТЕОРИИ.
Цель: изучить основы зонной теории.
Задачи:
Рассмотреть спектр атома водорода
Провести классификацию твердых тел по электрофизическим свойствам
1 Спектр атома водорода.
Атом водорода имеет планетарную структуру. Электрон вращается вокруг положительно заряженного ядра по строго определенным орбитам, на каждой орбите его энергия определяется 4 квантовыми числами: излучение и поглощение энергии электроном происходит только при переходе с одной орбиты на другую. Любые атомы других веществ имеют подобную, но более сложную структуру и подчиняются тем же правилам что и атом водорода. Электрон может двигаться только по такой орбите, вдоль которой укладывается целое число его волн. Остальные орбиты для электрона запрещены. Каждой разрешенной орбите соответствует своя скорость и кинетическая энергия электрона. Электрон может переходить с одной разрешенной орбиты на другую. Полная энергия электронов называется энергетическим состоянием атомов. Каждой разрешенной орбите соответствует свое энергетическое состояние, которое на диаграмме представляется в виде энергетического уровня.
Твердое тело (кристалл) состоит из множества атомов, расположенных определенным образом, составляя в целом кристаллическую решетку.
Атомы сближаются только на расстояние а; не изменяется только 1 энергетический уровень, остальные расщепляются в систему подуровней. Образуются зоны разрешенных энергий и зоны запрещенных энергий. Число подуровней соответствует числу атомов в материальном теле. Принцип Паули: На любом энергетическом уровне одновременно может находиться не более двух электронов, отличающихся моментами импульса или спинами. Электрон в зоне проводимости может участвовать в токе.
2 Классификация твердых тел по электрофизическим свойствам.
1). Металлы. Для металлов характерны два типа зонных диаграмм.
a.
Для этой зонной диаграммы
,
валентная зона частично заполнена
электронами.(K,
Na,
H)
b. Валентная зона и зона проводимости взаимно перекрываются, т. е. при воздействии внешнего поля электроны переходят из валентной зоны в зону проводимости (Fe). Вещества, способные проводить электрический ток, называются металлами.
2). Диэлектрики. Валентная зона полностью заполнена электронам. Электрон не может покинуть валентную зону и перейти в зону проводимости. Диэлектрики (изоляторы) – вещества, не проводящие ток.
3). Полупроводники. Для полупроводников характерна зонная диаграмма, в которой ширина запретной зоны сравнима со средней тепловой энергией электрона.
Кристалл полупроводника занимает промежуточное положение между металлами и диэлектриками. Как и у диэлектриков, у полупроводников заняты все подуровни валентной зоны. Однако свободная зона кристалла полупроводника отделена от валентной зоны очень узкой запрещённой зоной. Поэтому даже при незначительном повышении температура полупроводника его электроны без труда преодолевают запрещённую зону и попадают на свободные подуровни свободной энергетической зоны. В результате кристалл становится способным проводить электрический ток. Чем выше температура полупроводника, тем меньше его сопротивление.