Elektronika Előadás. Mikroelektronikai félvezetők fizikai alapjai. PN átmenet, félvezető diódák. Diódatípusok, jellemzők, alkalmazások.



Hasonló dokumentumok
Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

Elektronika Előadás

PN átmenet kivitele. (B, Al, Ga, In) (P, As, Sb) A=anód, K=katód

I. Félvezetődiódák. Tantárgy: Villamos mérések 2. Szakközépiskola 12. évfolyam számára. Farkas Viktor

F1301 Bevezetés az elektronikába Félvezető diódák

DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. (DISZKRÉT FÉLVEZETŐK, ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány

6.B 6.B. Zener-diódák

Diszkrét aktív alkatrészek

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

Elektronika Alapismeretek

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben)

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

i1. Az elektronikában alkalmazott mennyiségek SI mértékegységei és prefixei.

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Félvezető diódák, LED-ek

IRODALOM. Elektronika

SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek

Speciális passzív eszközök

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

Irányítástechnika Elıadás. A logikai hálózatok építıelemei

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

Thomson-modell (puding-modell)

6. Félvezető lézerek

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Hall-szondák alkalmazásai

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Félvezetők és a digitális világ: anyagtudományi vonatkozások

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok. Elektromos vezetési folyamatban töltést továbbító (elmozdulni képes) részecskék:

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS F É L V E Z E T Ő K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

1. SI mértékegységrendszer

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok

ANALÓG FÉLVEZETŐ ÁRAMKÖRÖK

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

1. A dióda (írta: Horváth Márk) (kézirat gyanánt, folyamatos szerkesztés alatt) (2019. II. 21.)

1. A dióda (írta: Horváth Márk) (kézirat gyanánt) (2017. XI. 8.)

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek

Anyagtudomány (Vázlat)

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetők félvezetők szigetelő anyagok

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: A tranzisztor, mint kapcsoló

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Elektromos vezetési tulajdonságok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Boyle kísérlete. Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege. Robert Boyle angol fizikus, kémikus

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

1. BEVEZETÉS. Zsom Gyula: Elektronika I. 5

Szigetelők Félvezetők Vezetők

Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék

Hall-szondák alkalmazásai

Elektromos áram, áramkör

Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

Diódák kapcsolójellemzőinek mérése

Szilárdtestek sávelmélete. Sávelmélet a szabadelektron-modell alapján

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

Laptop: a fekete doboz

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Félvezetk vizsgálata

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők. Alapkapcsolások műveleti erősítővel.

Alapfogalmak. Szigetelők. Ohm törvény: j = E = 1/ Vezetők - szigetelők. [ cm] -1. Ag, Cu, Al. Fe, Ni. Félvezetők Ge, Si. üvegek, polimerek kerámiák

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

Diódák kapcsolójellemzőinek mérése

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

4. FÉLVEZETŐK. 1. ábra. Fémek (a,b), szigetelők (c), és félvezetők (d) vegyérték- és vezetési sávjai

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Feszültségszintek. a) Ha egy esemény bekövetkezik akkor az értéke 1 b) Ha nem következik be akkor az értéke 0

A BIPOLÁRIS TRANZISZTOR.

Bevezetés az anyagtudományba II. előadás

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

Mikro- és nanotechnika I. - Laboratóriumi mérések

A bipoláris tranzisztor FET Térvezérlésű tranzisztor 27

A napelemek fizikai alapjai

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Átírás:

Elektronika 1 3. Előadás Mikroelektronikai félvezetők fizikai alapjai. PN átmenet, félvezető diódák. Diódatípusok, jellemzők, alkalmazások. Irodalom - Simonyi Károly: Elektronfizika, 1981 - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, 1999 - Wersényi György: Híradástechnikai alkatrészek, 2004 - Borbély Gábor: Elektronika I, 2006 - Tony R. Kuphaldt: Lessons In Electric Circuits, Volume III Semiconductors, 2009

A Bohr-féle atommodell A hidrogénatom elektronpályái és emissziós színképvonalai

Kvantummechanikai atommodell Megengedett elektronpályák (állóhullámok) a de Broglie hullámhipotézis szerint Részecske (m) hullám (l) dualizmus: h 6.626 10 34 Js : Planck-állandó l m 0 9.109 10 31 kg : az elektron nyugalmi tömege h p h m v 0 v 1 c 2 2

Kvantumszámok Kvantumszámok: a hullámegyenlet (Schrödinger-egyenlet) lehetséges megoldásaihoz tartozó sajátértékek. Főkvantumszám a héj száma: n Mellékkvantumszám a héj alhéjának száma: l

Kvantumszámok Mágneses kvantumszám a pálya száma egy alhéjban: m l Spin kvantumszámok az elektron száma egy pályán: m s Pauli-féle kizárási elv: egyazon atomon belül nem lehet két elektronnak minden kvantumszáma azonos. Ezért stabil a héjszerkezet és állandóak az atom kémiai tulajdonságai.

Sávelmélet Vezetők energia-sávszerkezete Szigetelők energia-sávszerkezete Félvezetők energia-sávszerkezete

Sugárzás elnyelése és kibocsátása: Direkt indirekt félvezetők Direkt tiltott sávú félvezető: elegendő egy foton elnyelése/kibocsátása elektron-lyuk pár keltéséhez/rekombinációjához. Példák: GaAs, GaSb, CdSe, CdTe Indirekt tiltott sávú félvezető: egy foton és egy fonon kevésbé valószínű egyidejű elnyelése/kibocsátása szükséges egy elektronlyuk pár keltéséhez/rekombinációjához. Példák: gyémánt, Si, Ge, GaP

Elektronszerkezet és vezetőképesség

Félvezetők kristályszerkezete Négyvegyértékű elem térhálós kristályszerkezete Lehetséges félvezető szerkezetek (két dimenzióban):

Félvezető anyagok 1.Félvezető elemek Si szilícium 4 II III IV V VI Be 12 Mg 30 Zn 48 Cd 80 Hg 5 B 13 Al 31 Ga 49 In 81 Tl 6 C 14 Si 32 Ge 50 Sn 82 Pb 7 N 15 P 33 As 51 Sb 83 Bi 8 O 16 S 34 Se 52 Te 84 Po Ge germánium 2.Félvezető vegyületek (a) IV IV Si C szilícumkarbid Si Ge szilíciumgermanid (b) III V Al P alumímiumfoszfid Ga P galliumfoszfid Ga As galliumarzenid Ga Sb galliumantimonid In P indiumfoszfid (c) II VI Zn Se cinkszelénid Zn Te cinktellurid Cd S kadmiumszulfid 3.Félvezető ötvözetek Al x Ga 1 x As GaAs 1 x P x Al x Ga 1 x As y Sb 1 y Ga x In 1 x As 1 y P y

Vegyérték-elektronok félvezetőben A vegyértékelektronok tökéletes félvezetőben, extrém alacsony hőmérsékleten mind kötöttek.

Termikus gerjesztéssel létrehozott vezetési elektronok Szabadelektron-koncentráció tiszta Si-ban:

Pozitív töltéshordozók félvezetőkben: elektron-vakanciák (lyukak)

Adalékolás öt vegyérték-elektronos elemmel: n típusú félvezető

Adalékolás három vegyérték-elektronos elemmel: p típusú félvezető

Töltéshordozó-koncentráció félvezetőkben Töltéshordozó-koncentrációk: W C a vezetési sáv alsó, W V a vegyértéksáv felső határenergiája. Fermi szint. N típusú adalékolás a vezetési, P típusú a vegyértéksáv felé tolja el. Tiszta félvezetőben: Adalékolt félvezetőkben a többségi töltéshordozók száma 10 14 -szerese a kisebbségieknek.

Áramok félvezetőkben Sodródási (drift) áram Sodródási sebesség: Mozgékonyság: q 1.6 10 19 C : az elektron töltése Áramsűrűség: Diffúziós áram Diffúziós állandó: Teljes áramsűrűség:

PN átmenet A különböző adalékolású tartományok határán az elektron-lyuk rekombináció töltéshordozószegény záróréteget hoz létre. Az N oldalon az elektronhiány pozitív, P oldalon az elektrontöbblet negatív töltésű réteget együttesen potenciálgátat hoz létre. Nyitóirányú feszültség a záróréteget folyamatosan feltölti és a rekombináció biztosítja a vezetést a zárórétegen át Záró irányú feszültség a záróréteget kiszélesíti, nincs vezetés.

Félvezető dióda Diódák nyitófeszültsége Ge: 0.2 0.4 V Si: 0.5 0.8 V Schottky: 0.3 V Pont (tűs) dióda nagyobb frekvencián is alkalmazható Rétegdióda P + : 10 19 cm -3 N - : 10 14 cm -3 N + : 10 19 cm -3 Schottky dióda: fém N típusú félvezető átmenet

Felépítés pn dióda Schottky-dióda Integrált-áramköri dióda. Az S pontot a negatív tápfeszültségre kötik, így 2 mindig zárt.

Félvezető dióda karakterisztikája I S : záróirányú telítési áram Ge: 100 na Si: 10 pa m = 1 2 tapasztalati érték U T : termikus feszültség (szobahőmérsékleten 26 mv) k = 1.38 10-23 J/K Boltzmann állandó Kapacitások: -diffúziós kapacitás, 10 100 nf, nyitóirányú telítés függvényében; - tértöltési kapacitás, néhány pf, záróirányú előfeszítés alatt.

Félvezető dióda kapcsolóüzemi karakterisztikája U T = 10 V; f = 10 MHz; R = 10 k A túllendülést az átmenet kapacitásából és a kapcsolt hálózat induktivitásából álló rezgőkör okozza. Záráskor a dióda záróirányba addig vezet, míg az átmeneti rétegből kiürülnek a töltéshordozók.

Zener dióda A Zener-dióda közel állandó záróirányú feszültség mellett a nyitóirányú telítési értékkel egyenlő áram vezetésére képes, záróirányban. Feszültségkorlátozás Zener-diódával. Szimmetrikus feszültségkorlátozás Zener-diódával.

Feszültségstabilizátorok Aktív feszültség-stabilizátor emitterkövető kapcsolással Aktív feszültség-stabilizátor műveleti erősítővel. A feszültségosztóval a kimenő feszültség U Z és U in közötti bármely értékre beállítható.

Varicap-dióda Diffúziós (C D ) és tértöltés-kapacitás (C T ) nyitófeszültség-függése Záróréteg-kapacitás zárófeszültség-függése

Tokozás Kis teljesítmény, hőelvezetés a lábakon. Nagy teljesítmény, hőelvezetés a házon. Mikrohullámú dióda, kis induktivitású csatlakozások.

Egyenirányítók Egyutas, együtemű egyenirányító. Egyutas, kétütemű egyenirányító, középkivezetéses szekunderű transzformátorral. Kétutas, kétütemű egyenirányító, középkivezetéses szekunderű transzformátorral. Mindkét féltekercsben mindkét félperiódusban kering áram Kétutas, kétütemű egyenirányító híd. Nem igényel transzformátort.

Háromfázisú egyenirányítók Háromfázisú, periódusonként 6 impulzusú egyenirányító

Háromfázisú egyenirányítók Háromfázisú, 12 impulzusú egyenirányító

Feszültség-korlátozók

Potenciál-illesztők Pozitív csúcs illesztése 0 V-ra. Negatív csúcs illesztése 0 V-ra. Pozitív csúcs illesztése 5 V-ra.

Feszültség-sokszorozók Egyutas feszültség-kétszerező Kétutas feszültség-kétszerező

Feszültség-sokszorozók Feszültség-háromszorozó Feszültség-négyszerező két darab kétszerezőből sorosan lapcsolt kimenettel

Feszültség-sokszorozók Cockroft-Walton rendszerű (egyutas kétszerezők sorosan kapcsolva) feszültség-nyolcszorozó