• <nav id="0gggg"><cite id="0gggg"></cite></nav><tr id="0gggg"><blockquote id="0gggg"></blockquote></tr>
    • 
      
    • 日本一区二区三区东京热,av天堂午夜精品一区,中文乱码免费一区二区三区,午夜色无码大片在线观看免费 ,国内精品视频一区二区三区八戒,久热爱精品视频在线观看久爱,九九热这里,91午夜在线观看免费

      您好!歡迎光臨烜芯微科技品牌官網!

      深圳市烜芯微科技有限公司

      ShenZhen XuanXinWei Technoligy Co.,Ltd
      二極管、三極管、MOS管、橋堆

      全國服務熱線:18923864027

    • 熱門關鍵詞:
    • 橋堆
    • 場效應管
    • 三極管
    • 二極管
    • MOS管半導體結構與如何制造詳解
      • 發布時間:2020-05-14 16:29:27
      • 來源:
      • 閱讀次數:
      MOS管半導體結構與如何制造詳解
      MOS管作為半導體領域最基礎的器件之一,無論是在IC 設計里,還是板級電路應用上,都十分廣泛。
      MOS管一般是金屬(metal)—氧化物(oxide)—半導體(semiconductor)場效應晶體管,或者稱是金屬—絕緣體(insulator)—半導體。MOS管的source(源極)和drain(耗盡層)是可以對調的,他們都是在P型backgate中形成的N型區。在多數情況下,這個兩個區是一樣的,即使兩端對調也不會影響器件的性能。這樣的器件被認為是對稱的。
      MOS管目前尤其在大功率半導體領域,各種結構的 MOS 管更是發揮著不可替代的作用。作為一個基礎器件,往往集簡單與復雜與一身,簡單在于它的結構,復雜在于基于應用的深入考量。
      MOS管元器件半導體結構詳解
      作為半導體器件,它的來源還是最原始的材料,摻雜半導體形成的P和N型物質。
      MOS管半導體
      那么,在半導體工藝里,如何制造MOS管的?
      MOS管,半導體,元器件
      這就是一個 NMOS 的結構簡圖,一個看起來很簡單的三端元器件。具體的制造過程就像搭建積木一樣,在一定的地基(襯底)上依據設計一步步“蓋”起來。
      MOS管,半導體,元器件
      MOS 管的符號描述如下:
      MOS管,半導體,元器件
      MOS管的工作機制
      以增強型 MOS 管為例,我們先簡單來看下 MOS 管的工作原理。
      由上圖結構我們可以看到 MOS 管類似三極管,也是背靠背的兩個PN結!三極管的原理是在偏置的情況下注入電流到很薄的基區通過電子-空穴復合來控制CE之間的導通,MOS 管則利用電場來在柵極形成載流子溝道來溝通DS之間。
      MOS管,半導體,元器件
      如上圖,在開啟電壓不足時,N區和襯底P之間因為載流子的自然復合會形成一個中性的耗盡區。
      給柵極提供正向電壓后,P區的少子(電子)會在電場的作用下聚集到柵極氧化硅下,最后會形成一個以電子為多子的區域,叫反型層,稱為反型因為是在P型襯底區形成了一個N型溝道區。這樣DS之間就導通了。
      下圖是一個簡單的MOS管開啟模擬:
      MOS管,半導體,元器件
      這是MOS管電流Id隨Vgs變化曲線,開啟電壓為1.65V。下圖是MOS管的IDS和VGS與VDS 之間的特性曲線圖,類似三極管。
      MOS管,半導體,元器件
      下面我們先從器件結構的角度看一下MOS管的開啟全過程。
      1、Vgs對MOS管的開啟作用
      MOS管,半導體,元器件
      一定范圍內Vgs>Vth,Vds
      Vgs為常數時,Vds上升,Id近似線性上升,表現為一種電阻特性。
      Vds為常數時,Vgs上升,Id近似線性上升,表現出一種壓控電阻的特性。
      即曲線左邊
      MOS管,半導體,元器件
      2、Vds對MOS管溝道的控制
      MOS管,半導體,元器件
      當Vgs>Vth,Vds
      當Vds>Vgs-Vth后,我們可以看到因為DS之間的電場開始導致右側的溝道變窄,電阻變大。所以電流Id增加開始變緩慢。當Vds增大一定程度后,右溝道被完全夾斷了!
      MOS管,半導體,元器件
      此時DS之間的電壓都分布在靠近D端的夾斷耗盡區,夾斷區的增大即溝道寬度W減小導致的電阻增大抵消了Vds對Id的正向作用,因此導致電流Id幾乎不再隨Vds增加而變化。此時的D端載流子是在強電場的作用下掃過耗盡區達到S端!
      MOS管,半導體,元器件
      這個區域為MOS管的恒流區,也叫飽和區,放大區。
      但是因為有溝道調制效應導致溝道長度 L 有變化,所以曲線稍微上翹一點。
      重點備注:MOS管與三極管的工作區定義差別
      三極管的飽和區:輸出電流 Ic 不隨輸入電流 Ib 變化。
      MOS管的飽和區:輸出電流 Id 不隨輸出電壓 Vds 變化。
      MOS管,半導體,元器件
      MOS管,半導體,元器件
      3、擊穿
      Vgs 過大會導致柵極很薄的氧化層被擊穿損壞。
      Vds 過大會導致D和襯底之間的反向PN結雪崩擊穿,大電流直接流入襯底。
      三、 MOS管的開關過程分析
      如果要進一步了解MOS管的工作原理,剖析MOS管由截止到開啟的全過程,必須建立一個完整的電路結構模型,引入寄生參數,如下圖。
      MOS管,半導體,元器件
      t0~t1階段:柵極電流對Cgs和Cgd充電,Vgs上升到開啟電壓Vgs(th),此間,MOS沒有開啟,無電流通過,即MOS管的截止區。在這個階段,顯然Vd電壓大于Vg,可以理解為電容 Cgd 上正下負。
      MOS管,半導體,元器件
      t1~t2階段:Vgs達到Vth后,MOS管開始逐漸開啟至滿載電流值Io,出現電流Ids,Ids與Vgs呈線性關系,這個階段是MOS管的可變電阻區,或者叫線性區。
      MOS管,半導體,元器件
      t2~t3階段:在MOS完全開啟達到電流Io后,柵極電流被完全轉移到Ids中,導致Vgs保持不變,出現米勒平臺。在米勒平臺區域,處于MOS管的飽和區,或者叫放大區。
      在這一區域內,因為米勒效應,等效輸入電容變為(1+K)Cgd。
      米勒效應如何產生的:
      在放大區的 MOS管,米勒電容跨接在輸入和輸出之間,為負反饋作用。具體反饋過程為:Vgs增大>mos開啟后Vds開始下降>因為米勒電容反饋導致Vgs也會通過Cgd放電下降。這個時候,因為有外部柵極驅動電流,所以才會保持了Vgs不變,而Vds還在下降。
      MOS管,半導體,元器件
      t3-t4階段:渡過米勒平臺后,即Cgd反向充電達到Vgs,Vgs繼續升高至最終電壓,這個電壓值決定的是MOS管的開啟阻抗Ron大小。
      MOS管,半導體,元器件
      我們可以通過仿真看下具體過程:
      MOS管,半導體,元器件
      由上面的分析可以看出米勒平臺是有害的,造成開啟延時,不能快速進入可變電阻區,導致損耗嚴重,但是這個效應又是無法避免的。
      目前減小 MOS 管米勒效應的幾種措施:
      a:提高驅動電壓或者減小驅動電阻,目的是增大驅動電流,快速充電。但是可能因為寄生電感帶來震蕩問題。
      MOS管,半導體,元器件
      b:ZVS 零電壓開關技術是可以消除米勒效應的,即在 Vds 為 0 時開啟溝道,在大功率應用時較多。
      c:柵極負電壓驅動,增加設計成本。
      MOS管,半導體,元器件
      d: 有源米勒鉗位。即在柵極增加三極管,關斷時拉低柵極電壓。
      MOS管,半導體,元器件
      烜芯微專業制造二極管,三極管,MOS管,橋堆等20年,工廠直銷省20%,1500家電路電器生產企業選用,專業的工程師幫您穩定好每一批產品,如果您有遇到什么需要幫助解決的,可以點擊右邊的工程師,或者點擊銷售經理給您精準的報價以及產品介紹
      相關閱讀
      主站蜘蛛池模板: 国产999久久高清免费观看| 国产精品一区二区三区蜜臀| 91草莓视频在线观看| 亚洲国产用力插视频在线播放 | 国产精品护士在线播放| 国产AV无码专区亚洲A∨毛片| AV福利社| 国产女人综合久久精品视| 一区二区三区三级片段日本| 无码任你躁久久久久久久| 成人自拍视频在线观看| 美女裸体黄网站18禁止免费下载| 在线污| 精品一区二区三区在线观看视频 | 久久婷婷五月综合97色直播| 日日噜噜夜夜狠狠免费视频l| 乱伦视频网| 国产线路3国产线路2| 尤物蜜芽AV在线播放| 成人黄色一级片一级片 | 南江县| 综合久久夜夜中文字幕| 久久国内精品自在自线400部| 三级网址在线观看| 亚洲色18禁成人网站WWW| 久久婷婷国产综合精品青草| 一道久久爱综合久久爱| 亚洲熟女乱伦性爱图片| 丁香五月亚洲综合在线| 成人人妻一区二区三区| 亚洲成综合人在线播放| 日本中文字幕免费在线| 久久狠狠中文字幕2017| dvdporin161718| 中文字幕亚洲无线码| 日本精品一区二区三区四区| 亚洲综合国产成人一区| 玖玖色资源| 久久综合精品国产一区| 国产视频久久| 国产人成精品综合欧美成人|