亚欧美无遮挡hd高清在线视频_国产在线拍偷自揄拍精品_欧美综合视频_免费在线观看成人av

廣東可易亞半導(dǎo)體科技有限公司

國家高新企業(yè)

cn en

新聞中心

MOS管工作原理-MOS晶體管的閾值電壓及輸出特點(diǎn)解析-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2020-06-08 

分享到:

MOS管工作原理-MOS晶體管的閾值電壓及輸出特點(diǎn)解析

MOS管

MOS管全稱金屬—氧化物—半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管或稱金屬—絕緣體—半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管,英文名metal oxide semiconductor,屬于場(chǎng)效應(yīng)管中的絕緣柵型,因此,MOS管有時(shí)候又稱為絕緣柵場(chǎng)效應(yīng)管。


MOS管這個(gè)器件有兩個(gè)電極,分別是漏極D和源極S,無論是圖一的N型還是圖二的P型都是一塊摻雜濃度較低的P型半導(dǎo)體硅襯底上,用半導(dǎo)體光刻、擴(kuò)散工藝制作兩個(gè)高摻雜濃度的N+/P+區(qū),并用金屬鋁引出漏極D和源極S。然后在漏極和源極之間的N/P型半導(dǎo)體表面復(fù)蓋一層很薄的二氧化硅(Si02)絕緣層膜,在再這個(gè)絕緣層膜上裝上一個(gè)鋁電極,作為柵極G。這就構(gòu)成了一個(gè)N/P溝道(NPN型)增強(qiáng)型MOS管。

MOS管,晶體管,閾值電壓


MOS管工作原理與MOS晶體管的閾值電壓解析

雙極結(jié)晶體管是放大輸入電流的微小變化以產(chǎn)生輸出電流的大變化的晶體管。另一種類型的晶體管,稱為場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET),將輸入電壓的變化轉(zhuǎn)換為輸出電流的變化,因此FET的增益通過其跨導(dǎo)來測(cè)量,跨導(dǎo)定義為輸出電流變化與變化的比率在輸入電壓。電壓施加到稱為其柵極的輸入端子,流過晶體管的電流取決于柵極電壓產(chǎn)生的電場(chǎng)。在柵電極下面放置了絕緣板,因此MOSFET的柵極電流近似為零。


基于在絕緣層下面形成的溝道,MOS管被分類為N溝道晶體管(NMOS)和P溝道晶體管(PMOS)。兩個(gè)晶體管的橫截面圖如圖1所示。每個(gè)晶體管應(yīng)具有源極,漏極,柵極和通常稱為體端子的背柵。在NMOS的情況下,通過將N型摻雜劑擴(kuò)散到P襯底來產(chǎn)生源極和柵極,反之亦然,用于PMOS。MOS晶體管的源極和漏極是可互換的,載流子流出源極并進(jìn)入漏極。

MOS管,晶體管,閾值電壓


NMOS晶體管 - 工作原理

下面解釋NMOS管工作原理。MOS晶體管有三個(gè)操作區(qū)域。


1. 截止區(qū)域(V GS TH )

2. 三極管區(qū)域(V GS > V TH和V DS DSsat )

3. 飽和區(qū)(V GS > V TH和V DS > V DSsat )


最初考慮具有V GS = 0 的Tr ,即沒有施加?xùn)艠O到源極電壓。它類似于在源極和漏極之間背靠背連接的2個(gè)二極管。所以沒有電流從源流到漏極。在源極 - 襯底,漏極 - 襯底連接處也會(huì)形成耗盡區(qū)。當(dāng) V GS 電壓逐漸增加到低于閾值電壓(V TH)時(shí),柵極下方的空穴被排斥以產(chǎn)生耗盡區(qū),并且在源極到漏極的柵極下它變得連續(xù)。然后V GS 增加到閾值電壓即V GS > V TH 。此時(shí),P sub中的少數(shù)載流子(電子)穿過耗盡區(qū)并到達(dá)柵極下方。此過程稱為反轉(zhuǎn)。柵極下方的電子數(shù)量取決于電壓V GS - V TH 。


因此,由于該橫向電場(chǎng)而產(chǎn)生導(dǎo)電通道(圖1)。在源極和漏極之間建立通道后,V DS(漏極到源極電壓)從0逐漸增加。當(dāng)V DS 當(dāng)漏極相對(duì)于源極變得更正時(shí)(圖2),漏極將變?yōu)檎龢O,子極點(diǎn)會(huì)反向偏置,耗盡區(qū)變寬,由于這種橫向電場(chǎng),電流從源極開始流動(dòng)。漏極和電流隨著V DS的增加而增加。因此,源極處的電位小于源極處的電位,耗盡區(qū)域在漏極附近變寬,并且溝道在此逐漸變細(xì)。


在V DS = V DSsat 時(shí),溝道剛剛接觸漏極,相應(yīng)的漏極 - 源極電壓稱為夾斷電壓。高于飽和電壓,電流變得恒定。載體沿著由沿著相對(duì)弱的電場(chǎng)推動(dòng)的通道向下移動(dòng)。當(dāng)它們到達(dá)夾斷區(qū)域的邊緣時(shí),它們被強(qiáng)電場(chǎng)吸過耗盡區(qū)域。隨著漏極電壓的增加,溝道兩端的電壓降不會(huì)增加; 相反,夾斷區(qū)域變寬。因此,漏極電流達(dá)到極限并且不再增加。

MOS管,晶體管,閾值電壓


MOS晶體管的閾值電壓

MOS晶體管的閾值電壓是剛好形成導(dǎo)電溝道所需的柵極 - 源極偏置電壓,其中晶體管的背柵(體)連接到源極。如果柵極 - 源極偏置(V GS)小于閾值電壓,則不形成溝道。給定晶體管呈現(xiàn)的閾值電壓取決于許多因素,包括背柵極摻雜,電介質(zhì)厚度,柵極材料和電介質(zhì)中的過量電荷。將簡(jiǎn)要檢查這些影響中的每一個(gè)。


背柵摻雜對(duì)閾值電壓有重要影響。如果背柵更重?fù)诫s,那么反轉(zhuǎn)以形成通道變得更加困難。因此需要更強(qiáng)的電場(chǎng)來實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn),并且閾值電壓增加??梢酝ㄟ^在柵極電介質(zhì)下方進(jìn)行淺注入來摻雜溝道區(qū)域來調(diào)整MOS晶體管的背柵摻雜。這種類型的植入物稱為閾值調(diào)節(jié)植入物(或V TH 調(diào)節(jié)植入物)。


考慮V TH 調(diào)節(jié)注入對(duì)NMOS晶體管的影響。如果植入物由受體組成,則硅表面變得更難以反轉(zhuǎn)并且閾值電壓增加。如果植入物由供體組成,則表面變得更容易反轉(zhuǎn)并且閾值降低。如果注入足夠的施主,則硅的表面實(shí)際上可以成為反摻雜的。在這種情況下,薄的N型硅層在零柵極偏壓下形成永久溝道。隨著柵極偏壓的增加,溝道變得更強(qiáng)烈地反轉(zhuǎn)。隨著柵極偏壓的減小,溝道的反轉(zhuǎn)變得不那么強(qiáng)烈,并且在某些時(shí)候它會(huì)消失。


閾值電壓也由在柵電極下方使用的電介質(zhì)確定。較厚的電介質(zhì)通過將電荷分開更大的距離來削弱電場(chǎng)。因此,較厚的電介質(zhì)增加閾值電壓,而較薄的電介質(zhì)減小閾值電壓。理論上,電介質(zhì)的材料也會(huì)影響電場(chǎng)。實(shí)際上,幾乎所有MOS晶體管都使用純二氧化硅作為柵極電介質(zhì)??梢灾圃鞓O薄的SiO 2 層,具有純度和均勻性。因此,替代的介電材料在使用中非常罕見。


柵電極材料也影響晶體管的閾值電壓。在施加電壓時(shí),電場(chǎng)由柵極和背柵材料之間的功函數(shù)的差異產(chǎn)生。最常見的重?fù)诫s多晶硅用作柵電極。通過改變摻雜,多晶硅的功函數(shù)可以改變到某種程度。在柵極氧化物中或沿著氧化物和多晶硅表面之間的界面存在過量電荷也是影響閾值電壓的主要因素。這些電荷可以是電離的雜質(zhì)原子,捕獲的載流子或結(jié)構(gòu)缺陷。這些電荷的存在將改變電場(chǎng),從而改變閾值電壓。如果捕獲的電荷量隨時(shí)間,溫度或施加的偏壓而變化,則閾值電壓也將變化。


該NMOS晶體管的閾值電壓實(shí)際上是負(fù)的。這種晶體管稱為耗盡型NMOS,或簡(jiǎn)稱為耗盡型NMOS。相反,具有正閾值電壓的NMOS被稱為增強(qiáng)型NMOS或增強(qiáng)型NMOS。大多數(shù)商業(yè)制造的MOS晶體管是增強(qiáng)型器件,但是有一些應(yīng)用需要耗盡型器件。還可以構(gòu)建耗盡型PMOS。這種器件將具有正閾值電壓。


MOS晶體管的閾值電壓輸出特點(diǎn)

邏輯閾值電壓

由于邏輯閾值電壓是式(10.1)中的-IDS與式(10.2)中的IDS相等時(shí)的電壓,所以應(yīng)用這個(gè)關(guān)系能夠求得Vin:

MOS管,晶體管,閾值電壓


假如KN=Kp,即KN/KP=1,經(jīng)過選擇恰當(dāng)?shù)膒溝MOS晶體管與n溝MOS晶體管的參數(shù),可以完成|VTP|=|VTN|,那么作為反相器,當(dāng)然就能夠得到如下理想的關(guān)系:

MOS管,晶體管,閾值電壓


實(shí)踐上,這樣的理想狀態(tài)是不存在的。在版圖設(shè)計(jì)中,經(jīng)過設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膒溝MOS晶體管與n溝MOS晶體管的W/L比,盡可能使VTP與VTN相等,能夠得到接近1/2VDD的邏輯閾值電壓。

MOS管,晶體管,閾值電壓


聯(lián)系方式:鄒先生

聯(lián)系電話:0755-83888366-8022

手機(jī):18123972950

QQ:2880195519

聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)車公廟天安數(shù)碼城天吉大廈CD座5C1


請(qǐng)搜微信公眾號(hào):“KIA半導(dǎo)體”或掃一掃下圖“關(guān)注”官方微信公眾號(hào)

請(qǐng)“關(guān)注”官方微信公眾號(hào):提供 MOS管 技術(shù)幫助







亚欧美无遮挡hd高清在线视频_国产在线拍偷自揄拍精品_欧美综合视频_免费在线观看成人av
中文字幕精品三区| 蜜桃久久精品一区二区| 国产三级欧美三级| 精品欧美乱码久久久久久 | 色哟哟国产精品| 欧美一进一出视频| 久久青草久久| 欧美日韩一本到| 欧美一区二区在线播放| 日韩欧美一区电影| 久久午夜色播影院免费高清| 国产欧美日本一区二区三区| 中文字幕不卡三区| 亚洲最大色网站| 日本伊人色综合网| 国产乱妇无码大片在线观看| 国产福利精品导航| 欧美阿v一级看视频| 亚洲视频高清| 色哟哟日韩精品| 日韩一区和二区| 国产欧美日韩在线视频| 一区二区三区在线观看欧美| 日韩黄色一级片| 国产精品18久久久久久久久| 欧美 日韩 国产在线| 在线免费高清一区二区三区| 一本一本大道香蕉久在线精品| 欧美日韩性生活| 国产亚洲一区二区在线观看| 亚洲精品视频自拍| 麻豆精品一区二区三区| 99久久久免费精品国产一区二区| 国产一区自拍视频| 在线日韩av片| 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 亚洲另类色综合网站| 日韩国产欧美三级| 不卡视频在线观看| 国产精品女主播一区二区三区| 欧美日韩卡一卡二| 国产精品午夜在线| 久久国产综合精品| 国内不卡一区二区三区| 欧美综合天天夜夜久久| 国产亚洲短视频| 人人爽香蕉精品| 国产一区日韩一区| 欧美另类变人与禽xxxxx| 亚洲欧美在线视频观看| 久久国产成人午夜av影院| 国模一区二区三区| 91精品国产综合久久精品| 亚洲人成小说网站色在线 | 一区久久精品| 欧美一区二区不卡视频| 亚洲欧美日韩国产综合| 国产一级精品在线| 亚洲一区黄色| 亚洲国产精品黑人久久久| 日韩黄色免费电影| 亚洲一级一区| 欧美电视剧免费观看| 图片区小说区区亚洲影院| 欧美日本一区| 欧美一区在线视频| 婷婷六月综合网| 亚洲三级观看| 日韩精品一区二区三区在线播放| 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版| 国产精品国色综合久久| 日韩精品一区在线| 国内精品写真在线观看| 久久久青草婷婷精品综合日韩| 国产精品丝袜在线| va亚洲va日韩不卡在线观看| 欧美视频一二三区| 日韩专区欧美专区| 在线亚洲免费| 成人欧美一区二区三区白人| 女同一区二区| 久久久91精品国产一区二区精品| 国产精品一区二区免费不卡 | 中文字幕国产一区| 成人黄页在线观看| 欧美日本在线观看| 蜜桃视频一区二区三区 | 亚洲h在线观看| 一本久道综合久久精品| 国产精品久久久久久户外露出 | 在线观看欧美亚洲| 国产精品乱子久久久久| 午夜亚洲福利| 中文在线一区二区| 欧美色123| 1000精品久久久久久久久| 欧美日韩综合精品| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 99国产精品久久久久久久久久 | 免费在线看成人av| 久久亚洲综合| 日韩成人一区二区三区在线观看| 香蕉精品999视频一区二区| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 中文网丁香综合网| 亚洲综合清纯丝袜自拍| 亚洲欧美久久久久一区二区三区| 亚洲成人7777| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区 | 欧美大白屁股肥臀xxxxxx| 不卡的av网站| 欧美国产日韩一二三区| 伊伊综合在线| 亚洲一区二区精品视频| 色婷婷av一区二区三区软件| 久久国产精品99久久久久久老狼| 欧美一区二区高清| 99在线精品一区二区三区| 26uuu另类欧美| 亚洲国内精品| 日本欧美久久久久免费播放网| 欧美区视频在线观看| 高清在线成人网| 国产精品网站导航| 99热在线精品观看| 三级不卡在线观看| 欧美一级欧美一级在线播放| 99精品欧美一区二区三区小说| 中文字幕一区二区三区乱码在线| 亚洲一区日本| 国产成人综合网站| 国产精品美日韩| 色婷婷综合久久久中文一区二区| 国产精品996| 亚洲欧洲另类国产综合| 色综合久久久久综合体桃花网| 国产成人免费在线观看| 中文字幕在线免费不卡| 在线中文字幕一区二区| av在线一区二区三区| 伊人色综合久久天天人手人婷| 在线精品视频免费播放| 成人h动漫精品一区二区 | 在线成人www免费观看视频| 久久精品国产77777蜜臀| 国产精品拍天天在线| 欧美综合色免费| 伊人久久成人| 国产成人av电影在线观看| 亚洲欧美日韩小说| 日韩精品一区二| 久久午夜影视| 国产精品xxx在线观看www| 久久精品免费观看| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 制服丝袜日韩国产| 国产日韩高清一区二区三区在线| 国产iv一区二区三区| 亚洲成人黄色小说| 国产欧美一区二区在线| 在线看国产一区二区| 精品不卡一区二区三区| 国产成人精品亚洲777人妖| 亚洲午夜久久久久久久久电影网 | 国产亚洲短视频| 91精品国产综合久久国产大片| 亚欧成人精品| 欧美日本中文| 国产成人精品午夜视频免费| 亚洲第一精品在线| 综合在线观看色| 久久人人爽人人爽| 欧美日韩国产欧美日美国产精品| 亚洲视频播放| 国产一区二区三区四区三区四| 成人黄色综合网站| 国产一区二区免费在线| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 26uuu亚洲综合色| 91精品国产综合久久久久| 久久久久久穴| 国产嫩草一区二区三区在线观看 | 欧美人成免费网站| 91久久线看在观草草青青| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 国产综合欧美在线看| 99精品国产一区二区三区不卡| 成人性生交大片| 福利一区在线观看| 国产麻豆精品在线| 韩日欧美一区二区三区| 免费在线观看一区| 免费成人在线视频观看| 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线 | 久久久久久久久久久久久女国产乱 | 久久婷婷一区二区三区| 26uuu色噜噜精品一区二区| 精品欧美一区二区久久| www激情久久|