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

廣東可易亞半導體科技有限公司

國家高新企業

cn en

新聞中心

MOS管工作原理動畫基礎知識-MOS管工作動畫原理圖詳解-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2018-06-20 

分享到:

MOS管工作原理動畫

絕緣型場效應管的柵極與源極、柵極和漏極之間均采用SiO2絕緣層隔離,因此而得名。又因柵極為金屬鋁,故又稱為MOS管。它的柵極-源極之間的電阻比結型場效應管大得多,可達1010Ω以上,還因為它比結型場效應管溫度穩定性好、集成化時溫度簡單,而廣泛應用于大規模和超大規模集成電路中。

MOS管工作原理動畫

與結型場效應管相同,MOS管工作原理動畫示意圖也有N溝道和P溝道兩類,但每一類又分為增強型和耗盡型兩種,因此MOS管的四種類型為:N溝道增強型管、N溝道耗盡型管、P溝道增強型管、P溝道耗盡型管。凡柵極-源極電壓UGS為零時漏極電流也為零的管子均屬于增強型管,凡柵極-源極電壓UGS為零時漏極電流不為零的管子均屬于耗盡型管。

MOS管工作原理動畫

根據導電方式的不同,MOSFET又分增強型、耗盡型。所謂增強型是指:當VGS=0時管子是呈截止狀態,加上正確的VGS后,多數載流子被吸引到柵極,從而“增強”了該區域的載流子,形成導電溝道。

MOS管工作原理動畫

N溝道增強型MOSFET基本上是一種左右對稱的拓撲結構,它是在P型半導體上生成一層SiO2 薄膜絕緣層,然后用光刻工藝擴散兩個高摻雜的N型區,從N型區引出電極,一個是漏極D,一個是源極S。在源極和漏極之間的絕緣層上鍍一層金屬鋁作為柵極G。


當VGS=0 V時,漏源之間相當兩個背靠背的二極管,在D、S之間加上電壓不會在D、S間形成電流。


當柵極加有電壓時,若0<VGS<VGS(th)時,通過柵極和襯底間形成的電容電場作用,將靠近柵極下方的P型半導體中的多子空穴向下方排斥,出現了一薄層負離子的耗盡層;同時將吸引其中的少子向表層運動,但數量有限,不足以形成導電溝道,將漏極和源極溝通,所以仍然不足以形成漏極電流ID。


進一步增加VGS,當VGS>VGS(th)時( VGS(th)稱為開啟電壓),由于此時的柵極電壓已經比較強,在靠近柵極下方的P型半導體表層中聚集較多的電子,可以形成溝道,將漏極和源極溝通。如果此時加有漏源電壓,就可以形成漏極電流ID。在柵極下方形成的導電溝道中的電子,因與P型半導體的載流子空穴極性相反,故稱為反型層。隨著VGS的繼續增加,ID將不斷增加。在VGS=0V時ID=0,只有當VGS>VGS(th)后才會出現漏極電流,所以,這種MOS管稱為增強型MOS管。


VGS對漏極電流的控制關系可用iD=f(VGS(th))|VDS=const這一曲線描述,稱為轉移特性曲線,MOS管工作原理動畫見圖1.。


轉移特性曲線的斜率gm的大小反映了柵源電壓對漏極電流的控制作用。 gm的量綱為mA/V,所以gm也稱為跨導??鐚А?/span>

MOS管工作原理動畫

圖1. 轉移特性曲線


MOS管工作原理動畫2—54(a)為N溝道增強型MOS管工作原理動畫圖,其電路符號如圖2—54(b)所示。它是用一塊摻雜濃度較低的P型硅片作為襯底,利用擴散工藝在襯底上擴散兩個高摻雜濃度的N型區(用N+表示),并在此N型區上引出兩個歐姆接觸電極,分別稱為源極(用S表示)和漏極(用D表示)。在源區、漏區之間的襯底表面覆蓋一層二氧化硅(SiO2)絕緣層,在此絕緣層上沉積出金屬鋁層并引出電極作為柵極(用G表示)。從襯底引出一個歐姆接觸電極稱為襯底電極(用B表示)。由于柵極與其它電極之間是相互絕緣的,所以稱它為絕緣柵型場效應管。MOS管工作原理動畫圖2—54(a)中的L為溝道長度,W為溝道寬度。

MOS管工作原理動畫

圖2—54所示的MOSFET,當柵極G和源極S之間不加任何電壓,即UGS=0


時,由于漏極和源極兩個N+型區之間隔有P型襯底,相當于兩個背靠背連接的PN結,它們之間的電阻高達1012W的數量級,也就是說D、S之間不具備導電的溝道,所以無論漏、源極之間加何種極性的電壓,都不會產生漏極電流ID。


當將襯底B與源極S短接,在柵極G和源極S之間加正電壓,即UGS﹥0時,MOS管工作原理動畫圖2—55(a)所示,則在柵極與襯底之間產生一個由柵極指向襯底的電場。在這個電場的作用下,P襯底表面附近的空穴受到排斥將向下方運動,電子受電場的吸引向襯底表面運動,與襯底表面的空穴復合,形成了一層耗盡層。如果進一步提高UGS電壓,使UGS達到某一電壓UT時,P襯底表面層中空穴全部被排斥和耗盡,而自由電子大量地被吸引到表面層,由量變到質變,使表面層變成了自由電子為多子的N型層,稱為“反型層”,MOS管工作原理動畫圖2—55(b)所示。反型層將漏極D和源極S兩個N+型區相連通,構成了漏、源極之間的N型導電溝道。把開始形成導電溝道所需的UGS值稱為閾值電壓或開啟電壓,用UT表示。顯然,只有UGS﹥UT時才有溝道,而且UGS越大,溝道越厚,溝道的導通電阻越小,導電能力越強。這就是為什么把它稱為增強型的緣故。


在UGS﹥UT的條件下,如果在漏極D和源極S之間加上正電壓UDS,導電溝道就會有電流流通。漏極電流由漏區流向源區,因為溝道有一定的電阻,所以沿著溝道產生電壓降,使溝道各點的電位沿溝道由漏區到源區逐漸減小,靠近漏區一端的電壓UGD最小,其值為UGD=UGS-UDS,相應的溝道最薄;靠近源區一端的電壓最大,等于UGS,相應的溝道最厚。這樣就使得溝道厚度不再是均勻的,整個溝道呈傾斜狀。隨著UDS的增大,靠近漏區一端的溝道越來越薄。

MOS管工作原理動畫

MOS管工作原理動畫

當UDS增大到某一臨界值,使UGD≤UT時,漏端的溝道消失,只剩下耗盡層,把這種情況稱為溝道“預夾斷”,MOS管工作原理動畫圖2—56(a)所示。繼續增大UDS(即UDS>UGS-UT),夾斷點向源極方向移動,MOS管工作原理動畫圖2—56(b)所示。盡管夾斷點在移動,但溝道區(源極S到夾斷點)的電壓降保持不變,仍等于UGS-UT。因此,UDS多余部分電壓[UDS-(UGS-UT)]全部降到夾斷區上,在夾斷區內形成較強的電場。這時電子沿溝道從源極流向夾斷區,當電子到達夾斷區邊緣時,受夾斷區強電場的作用,會很快的漂移到漏極。


耗盡型。耗盡型是指,當VGS=0時即形成溝道,加上正確的VGS時,能使多數載流子流出溝道,因而“耗盡”了載流子,使管子轉向截止。


耗盡型MOS場效應管,是在制造過程中,預先在SiO2絕緣層中摻入大量的正離子,因此,在UGS=0時,這些正離子產生的電場也能在P型襯底中“感應”出足夠的電子,形成N型導電溝道。


當UDS>0時,將產生較大的漏極電流ID。如果使UGS<0,則它將削弱正離子所形成的電場,使N溝道變窄,從而使ID減小。當UGS更負,達到某一數值時溝道消失,ID=0。使ID=0的UGS我們也稱為夾斷電壓,仍用UP表示。UGS


N溝道耗盡型MOSFET的結構與增強型MOSFET結構類似,只有一點不同,就是N溝道耗盡型MOSFET在柵極電壓uGS=0時,溝道已經存在。該N溝道是在制造過程中應用離子注入法預先在襯底的表面,在D、S之間制造的,稱之為初始溝道。N溝道耗盡型MOSFET的結構和符號如MOS管工作原理動畫1.(a)所示,它是在柵極下方的SiO2絕緣層中摻入了大量的金屬正離子。所以當VGS=0時,這些正離子已經感應出反型層,形成了溝道。于是,只要有漏源電壓,就有漏極電流存在。當VGS>0時,將使ID進一步增加。VGS<0時,隨著VGS的減小漏極電流逐漸減小,直至ID=0。對應ID=0的VGS稱為夾斷電壓,用符號VGS(off)表示,有時也用VP表示。N溝道耗盡型MOSFET的轉移特性曲線如圖1.(b)所示。

MOS管工作原理動畫

圖1. N溝道耗盡型MOSFET的結構和轉移特性曲線


由于耗盡型MOSFET在uGS=0時,漏源之間的溝道已經存在,所以只要加上uDS,就有iD流通。如果增加正向柵壓uGS,柵極與襯底之間的電場將使溝道中感應更多的電子,溝道變厚,溝道的電導增大。


如果在柵極加負電壓(即uGS<0=,就會在相對應的襯底表面感應出正電荷,這些正電荷抵消N溝道中的電子,從而在襯底表面產生一個耗盡層,使溝道變窄,溝道電導減小。當負柵壓增大到某一電壓Up時,耗盡區擴展到整個溝道,溝道完全被夾斷(耗盡),這時即使uDS仍存在,也不會產生漏極電流,即iD=0。UP稱為夾斷電壓或閾值電壓,其值通常在–1V–10V之間N溝道耗盡型MOSFET的輸出特性曲線和轉移特性曲線分別如圖2—60(a)、(b)所示。


在可變電阻區內,iD與uDS、uGS的關系仍為

MOS管工作原理動畫

在恒流區,iD與uGS的關系仍滿足式(2—81),即

MOS管工作原理動畫

若考慮uDS的影響,iD可近似為

MOS管工作原理動畫

對耗盡型場效應管來說,式(2—84)也可表示為

MOS管工作原理動畫

式中,IDSS稱為uGS=0時的飽和漏電流,其值為

MOS管工作原理動畫

P溝道MOSFET的工作原理與N溝道MOSFET完全相同,只不過導電的載流子不同,供電電壓極性不同而已。這如同雙極型三極管有NPN型和PNP型一樣。

MOS管工作原理動畫

3 主要參數

(1) 直流參數

指耗盡型MOS夾斷電壓UGS=UGS(off) 、增強型MOS管開啟電壓UGS(th)、耗盡型場效應三極管的飽和漏極電流IDSS(UGS=0時所對應的漏極電流)、輸入電阻RGS.

(2) 低頻跨導gm

gm可以在轉移特性曲線上求取,單位是mS(毫西門子)。

(3) 最大漏極電流IDM


聯系方式:鄒先生

聯系電話:0755-83888366-8022

手機:18123972950

QQ:2880195519

聯系地址:深圳市福田區車公廟天安數碼城天吉大廈CD座5C1


請搜微信公眾號:“KIA半導體”或掃一掃下圖“關注”官方微信公眾號

請“關注”官方微信公眾號:提供  MOS管  技術幫助





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
亚洲视频 欧洲视频| 久久久精品综合| 中文日韩在线| 亚洲精品字幕| 一本色道精品久久一区二区三区| 欧美暴力喷水在线| 欧美日产一区二区三区在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美国产一区在线| 国产精品伦一区二区三级视频| 国产欧美日韩综合| 中文字幕在线观看一区二区| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院 | 亚洲美女网站| 亚洲免费中文| 欧美影院午夜播放| 欧美亚洲国产bt| 日韩欧美国产一区在线观看| 欧美tickling挠脚心丨vk| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 国产精品视频第一区| 亚洲免费资源在线播放| 亚洲成av人影院| 国产在线国偷精品产拍免费yy | 国产精品自拍在线| 成人午夜在线免费| 欧美福利影院| 亚洲一区二区三区高清不卡| 色成人在线视频| 欧美国产日韩精品免费观看| 亚洲免费资源在线播放| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼| 国产成人鲁色资源国产91色综 | 一区二区三区偷拍| 欧美日韩国产综合久久| 黑人巨大精品欧美一区二区小视频| 亚洲网站啪啪| 欧美综合色免费| 国产亚洲精久久久久久| 亚洲一区二区三区中文字幕在线 | 黑丝一区二区三区| 久久亚洲精品欧美| 亚洲片区在线| 在线成人午夜影院| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 欧美日本乱大交xxxxx| 中文字幕乱码久久午夜不卡| 奇米888四色在线精品| 99精品在线观看视频| 欧美亚洲一区| 亚洲精品一区在线观看| 亚洲大尺度视频在线观看| 国产99久久久国产精品 | 一区在线观看视频| 国产精品一区二区三区99| 亚洲精品少妇| 欧美tk—视频vk| 欧美视频在线观看一区| 国产一在线精品一区在线观看| 欧美日韩一区二区不卡| 中文字幕制服丝袜成人av | 一级成人国产| 久久久亚洲精品一区二区三区| 天天色图综合网| 激情久久久久久久| 91精品国产品国语在线不卡| 亚洲一级二级三级| 午夜久久tv| 日韩久久免费av| 国产suv一区二区三区88区| 翔田千里一区二区| 国产欧美亚洲日本| 久久精品欧美日韩| 国产一区二区三区观看| 久久久国产亚洲精品| 中文字幕精品三区| 国产91精品一区二区麻豆网站| 久久久水蜜桃| 一区二区三区中文在线| 午夜精品剧场| 精品福利一二区| 高清国产午夜精品久久久久久| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 一区二区三区高清不卡| 伊人久久婷婷色综合98网| 久久影院午夜片一区| 国产精品一二三四| 欧美日韩在线不卡| 麻豆精品精品国产自在97香蕉| 欧美专区18| 亚洲午夜免费电影| 国产视频一区在线观看一区免费| 中文字幕不卡三区| 午夜久久99| 国产精品久久777777| 欧美日韩一区在线观看视频| 久久精品一区八戒影视| 成人免费毛片片v| 欧美大片一区二区三区| 成人激情综合网站| www国产亚洲精品久久麻豆| 成人免费视频免费观看| 欧美大胆人体bbbb| av激情亚洲男人天堂| 欧美精品一区二区在线观看| av电影天堂一区二区在线观看| 久久综合九色欧美综合狠狠| 成人精品小蝌蚪| 国产视频一区在线观看| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 国产精品麻豆视频| 日韩一级不卡| 日韩欧美专区在线| 成人av片在线观看| 国产精品妹子av| 亚洲深夜福利| 日本亚洲视频在线| 99精品偷自拍| 亚洲精品网站在线观看| 亚洲在线电影| 国产真实乱偷精品视频免| 日韩欧美卡一卡二| 色综合天天性综合| 一区二区在线观看视频| 性久久久久久| 国产精品99久久久久久似苏梦涵 | 国产真实精品久久二三区| 欧美日韩亚洲免费| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 在线亚洲一区二区| 成人深夜福利app| 亚洲私人影院在线观看| 在线观看一区日韩| 粉嫩一区二区三区性色av| 中文欧美字幕免费| 色婷婷av一区二区三区软件 | 国内视频一区| 日本不卡免费在线视频| 亚洲午夜在线观看| 麻豆国产91在线播放| 26uuu久久天堂性欧美| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 激情综合色综合久久综合| 久久久精品免费观看| 久久亚洲色图| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 久久男女视频| 午夜精品剧场| 精品一区二区免费在线观看| 欧美激情一区二区在线| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 欧美大胆一级视频| 久久精品国产清高在天天线| 97aⅴ精品视频一二三区| 亚洲电影第三页| www久久久久| 欧美视频中文字幕| 黄色欧美日韩| 成人久久18免费网站麻豆 | 奇米精品一区二区三区四区| 国产精品久久久久一区二区三区共| 欧美亚洲日本一区| 亚洲特色特黄| 成人开心网精品视频| 日本伊人精品一区二区三区观看方式| 国产三级欧美三级日产三级99| 日本韩国精品在线| 亚洲高清成人| 色综合久久中文字幕| 国产麻豆一精品一av一免费 | 麻豆传媒一区二区三区| 综合av第一页| 国产亚洲va综合人人澡精品| 欧美日韩一级二级| 一本色道久久| 亚洲国产精品久久久久久女王| 成人性生交大片免费看在线播放| 日韩精品1区2区3区| 亚洲视频免费看| 日本一区二区成人| 久久午夜免费电影| 欧美一级日韩一级| 欧美日韩一区视频| 91激情在线视频| 老司机午夜精品视频| 日韩亚洲视频| 亚洲国产一区二区三区在线播| 91小视频免费观看| av一区二区久久| 中文天堂在线一区| 国产人妖乱国产精品人妖| 日韩欧美一区二区三区在线| 欧美精品自拍偷拍| 欧美视频在线一区二区三区| 在线免费观看日本欧美| 国产精品香蕉一区二区三区| 国产精品综合久久| 国内精品国产成人国产三级粉色 | 午夜精品爽啪视频|