Расчет схемной модели кремниевого транзистора - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа

Расчет схемной модели кремниевого транзистора - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа



































Аналитические электрические модели. Расчет дрейфового поля, сопротивлений транзистора. Зарядная емкость эмиттера и коллектора. Расчет максимальной частоты. Эквивалентная П-образная схема на низких и высоких частотах для включения с общим эмиттером.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Объяснительная записка: 22 стр.,3 рисунка, 1 график,4 ссылки.
В данной курсовой работе представлен расчет схемной модели кремниевого транзистора, а также расчет элементов П-образной эквивалентной схемы на НЧ и ВЧ для включения с ОЭ, а так же параметр ; Составить П-образную эквивалентную схему на НЧ и ВЧ. Также включить в программу исследование зависимости.
ТРАНЗИСТОР, ЭМИТТЕР, БАЗА, ДОНОРЫ, ЗАРЯДНАЯ ЕМКОСТЬ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА, КОЛЛЕКТОР, АКЦЕПТОР
Цель этой курсовой работы - систематизировать и закрепить теоретические знания по основным разделам курса «Твердотельные приборы и устройства», а также приобрести навыки самостоятельного решения конкретных инженерных задач по расчету и конструированию полупроводниковых приборов с заданными выходными параметрами с учетом современной технологии изготовления при использовании необходимых материалов.
Принцип действия твердотельных приборов основан на процессе в однородных и неоднородных структурах твердого тела.
Основное назначение приборов этой группы - преобразование электрических сигналов или электрической энергии одного вида в электрические сигналы или электрическую энергию другого вида.
К твердотельным приборам, работающим в самых разнообразных условиях, предъявляются чрезвычайно жесткие требования: эксплуатационная надежность, экономичность, устойчивость параметров в течение всего времени работы, взаимозаменяемость приборов, прочность конструкции и возможно большую долговечность.
При проектировании полупроводниковых приборов и интегральных микросхем широко используются методы и средства вычислительной техники. Применения ЭВМ не только сокращает затраты, но и способствует улучшению эксплуатационных характеристик разрабатываемых изделий.
При проведении таких расчетов полупроводниковые приборы представляют моделями, которые с той или иной степенью точности соответствуют реальным приборам.
Точность и долговечность машинных расчетов в значительной степени зависят от применяемых моделей, которые должны отражать свойства моделируемого элемента, зависимости его характеристик от электрических режимов работы, температуры и других внешних факторов. Кроме того, структура и математическое описание каждой модели должны быть проще, поскольку они оказывают существенное влияние на машинное время, необходимое для анализа конкретных приборов и схем и требуемый объем памяти ЭВМ.
Модели полупроводниковых приборов в зависимости от системы исходных параметров подразделяется на электрические, физико-топологические и технологические. В электрических моделях исходными данными являются электрические параметры (коэффициенты усиления, сопротивления и т.д.); в технологических - параметры технологических операций, используемых при изготовлении приборов ( время и температура диффузии, количество диффузанта и т.д.).
Модели полупроводниковых приборов классифицируются и по ряду других признаков: модели для малого и большого сигналов; модели справедливые в диапазоне температур; модели, учитывающие изменения параметров приборов в результате воздействия внешних факторов и т.д.
Для представления электрической модели полупроводникового прибора могут использоваться различные способы: аналитический, графический, табличный, схематический, алгоритмический.
Аналитические электрические модели представляют собой уравнения ВАХ, связывающие в явном виде токи и напряжения прибора. Зная геометрические и электрофизические параметры определенной полупроводниковой структуры, можно не проводить экспериментальную оценку ВАХ макета прибора на ее основе, а рассчитать их на ЭВМ с помощью математической модели. При этом можно легко оценить влияние на ВАХ тех или иных факторов или провести ее оптимизацию по тем или иным параметрам. Таким образом, с помощью ЭВМ проводится модельное макетирование приборов, вносятся необходимые изменения в модель и итерационно проводится повторный расчет до получения заданного результата. Такой анализ объекта путем замены его натурального макета математической моделью называется имитационным моделированием.
Алгоритмическая модель - запрограммированный алгоритм расчета токов и напряжений полупроводникового прибора путем численного решения нелинейных алгебраических и дифференциальных уравнений, описывающих электрические процессы в приборе, или анализа сложной эквивалентной схемы, уравнения которой формируются и решаются ЭВМ.
Транзистор является активным полупроводниковым прибором, имеющим три и более вывода, в котором осуществляется управление проходящим через него током.
Транзисторы в зависимости от механизма прохождения носителями заряда управляющей области (базы) разделяются на дрейфовые и бездрейфовые. В бездрейфовых транзисторах неосновные носители заряда проходят область базы в результате диффузии. В чистом виде движение за счет диффузии существует только при низком уровне инжекции, так как при высоком уровне инжекции в области базы возникает электрическое поле, и, следовательно, наблюдается дрейф носителей. Поэтому под бездрейфовыми транзисторами понимают такие, у которых нет электрического поля в области базы при отсутствии инжектированных носителей. В дрейфовых транзисторах в базе существует внутреннее электрическое поле, и неосновные носители движутся под влиянием диффузии и этого поля. Внутреннее поле в дрейфовых транзисторах возникает в результате определенного распределения примесей в базе. Распределение примесей в базе бездрейфовых транзисторов принимается равномерным.
В данной курсовой работе требуется рассчитать элементы П-образной эквивалентной схемы транзистора на низких и высоких частотах для включения с общим эмиттером. Для того чтобы осуществить расчеты и исследовать зависимости, следует воспользоваться программой MathCAD.
Необходимо представить структуру транзистора для лучшего понимания принципа действия и технологического процесса изготовления.
2.1 Расчет дрейфового поля транзистора
Показатель экспоненты, аппроксимирующей распределение примесей в базе, определяется как:
//Ndb - концентрация доноров в базе
Nak - концентрация акцепторов в базе//
Где k - постоянная Больцмана, T - температура(300 К), q - заряд электрона;
2.3 Расчет сопротивлений транзистора
2.3.1 Расчет сопротивлений эммитера
2.3.3 Расчитать сопротивление колектора
- диэлектрическая проницаемость , o - диэлектрическая проницаемость вакуума, o =8.86* 10 -9 , к - контактная разность потенциалов
Граничная частота коэффициента передачи по току, определяемая механизмом переноса через базу
2.6 Расчет Y-параметров для схемы с ОЭ
3.1 Эквивалентная П-образная схема на низких частотах для включения с общим эмиттером
3.2 Эквивалентная П-образная схема на высоких частотах для включения с общим эмиттером
4. Зависимость максимальной частоты от напряжения коллектор-эмиттер
транзистор частота коллектор эмиттер
Для исследования зависимости была использована программа Mathcad. В основу была положена программа расчета параметров исследуемого транзистора.
Далее приведены формулы параметры которых влияют на изменение максимальной частоты при изменении напряжения на коллекторе:
Зависимость максимальной частоты от напряжения на коллекторе показана на рисунке 4.1
Рисунок 4.1 Зависимость максимальной частоты от напряжения на коллекторе
5.1 П-образная эквивалентная схема транзистора на низкой частоте для включения с ОЭ
Рассмотрение транзистора как активного линейного четырехполюсника удобно для расчета электрических схем. Однако оно имеет и ряд недостатков, которые связаны, прежде всего, с тем, что параметры четырехполюсника вводят формально, и каждый из них может отражать влияние сразу нескольких физических процессов. Поэтому получаются сложные зависимости параметров четырехполюсника от режима работы транзистора, от частоты и температуры, чтобы упростить эти зависимости, свойства транзистора при малом переменном сигнале описывают с помощью эквивалентных схем. Под эквивалентной понимают электрическую схему, составленную из линейных элементов электрических цепей (сопротивлений, емкостей, индуктивностей, генераторов тока или напряжения), которая по своим свойствам при данном сигнале (например, при малом переменном) не отличается от реального объекта (транзистора). При расчетах с помощью эквивалентных схем сначала определяют токи и напряжения в самой схеме и затем переходят к каким-то другим параметрам, например параметрам четырехполюсника.
Никакая эквивалентная схема из конечного числа элементов не может быть полностью эквивалентной реальному транзистору, то есть все эквивалентные схемы оказываются приближенными. Чем проще эквивалентная схема, чем меньше она содержит элементов, тем легче ею пользоваться, но обычно тем менее точно она отражает свойства реального транзистора.
По способу построения различают формальные и физические эквивалентные схемы.
По результатам расчёта физических параметров транзистора строим П-образную эквивалентную схему на низкой частоте (НЧ) для включения с общин эмиттером.
П-образная эквивалентная схема транзистора на НЧ для включения с общим эмиттером представлена на рисунке 3.1
Рисунок 5.1 -- Эквивалентная схема транзистора на НЧ для включения ОЭ
5.2 П-образная эквивалентная схема транзистора на высокой частоте для включения с ОЭ
П-образная эквивалентная схема транзистора на высокой частоте (ВЧ) отличается от НЧ-схемы лишь диффузионными емкостями эмиттера и коллектора. Эквивалентная схема транзистора на ВЧ для включения с общим эмиттером представлена на рисунке 5.2
Рисунок 5.2 -- Эквивалентная схема транзистора на ВЧ для включения ОЭ
6. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДРЕЙФОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
Структура дрейфового транзистора предоставлена на рисунке 5.1.
Описание технологии получения дрейфового транзистора
В исходном кремнию n-типа ( с=0,5...1 Ом*см ) путем диффузии создается соединительный слой р-проводимости. Для уменьшения размеров перехода n-слой создается только в углублениях (лунках). Затем в углубление кладутся два кусочка сплава, и производится термообработка. При этом происходит расплавление сплавов, проплавление соединительного слоя и диффузия примесей из расплава в исходный кремний.
Первая (эмиттерная) капля содержит примеси n- и р-типов. Под ней после диффузии создается p-n-p-структура. Донорная область под каплей сплава используется как эмиттер, узкий средний слой р-типа образует активную область базы, исходный n-кремний образует область коллектора.
Вторая капля сплава содержит только р-примеси. Она создает омический контакт с соединительным слоем и вывод базовой области. В случае проплавления р-слоя эта капля создает p-n-переход с исходным кремнием.
Структура p-n-p, получающаяся в результате сплавления диффузии, используется для создания транзистора.
Рисунок 6.1 -- Структура дрейфового транзистора
В результате выполнения данной курсовой работы были рассчитаны параметры П-образной эквивалентной схемы транзистора включенного по схеме с ОЭ для НЧ и ВЧ.
Получена зависимость максимальной частоты от электрического поля в базе С увеличением электрического поля в базе максимальная частота увеличивается.
Кратко описана технология изготовления дрейфового транзистора, а также предоставлена структура p-n-p перехода к рассчитываемому транзистору.
1. Баранский П.И. - Полупроводниковая электроника. К.: Наукова думка 1975г.
2. Батушев В.А - Электронные приборы. М.: Высшая школа 1980г
3. Дулин В.Н. Электронные приборы. М.: Энергия, 1997. - 424 с.
4. Трутко А.Ф. -Методы расчёта транзисторов. М.: Энергия 1971г
Выбор транзистора и расчет тока базы и эмиттера в рабочей точке. Эквивалентная схема биполярного транзистора, включенного по схеме общим эмиттером. Вычисление коэффициентов усиления по напряжению, току и мощности; коэффициента полезного действия. курсовая работа [681,4 K], добавлен 19.09.2012
Устройство, эквивалентная схема биполярного транзистора. Назначение эмиттера и коллектора. Основные параметры, принцип действия и схемы включения n–p–n транзистора. Режимы его работы в зависимости от напряжения на переходах. Смещение эмиттерного перехода. реферат [266,3 K], добавлен 18.01.2017
Рассмотрение правил включения транзистора по разным вариантам схем - с общим эмиттером, общей базой, общим коллектором. Описание особенностей работы усилительных каскадов в области высоких и низких частот. Представление схемы дифференциального каскада. реферат [138,3 K], добавлен 17.03.2011
Изучение транзистора с обобщенной и избирательной нагрузкой. Эквивалентная схема замещения биполярного транзистора. Расчет параметров нагрузки на резонансной частоте, резонансных сопротивлений. Определение полосы пропускания цепи по карте нулей и полюсов. контрольная работа [181,3 K], добавлен 06.01.2015
Транзисторы– полупроводниковый прибор, пригодный для усиления мощности. Принцип действия n–p–n транзистора в режиме без нагрузки. Усиление каскада с помощью транзистора. Схемы включения транзисторов и работы с общим эмиттером и с общим коллектором. реферат [63,2 K], добавлен 05.02.2009
Расчет и компьютерное моделирование усилителя на примере усилительного каскада на биполярном транзисторе в схеме включения с общим эмиттером. Выбор параметров, соответствующих максимальному использованию транзистора. Электрическая схема каскада. курсовая работа [1,1 M], добавлен 09.05.2013
Устройство полевого транзистора: схемы включения и параметры. Эквивалентная схема, частотные и шумовые свойства. Устойчивость полевого транзистора при работе в диапазоне температур (тепловые параметры). Вольт-амперные характеристики транзистора. реферат [174,3 K], добавлен 27.05.2012
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Расчет схемной модели кремниевого транзистора курсовая работа. Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника.
Прегравидарная Подготовка Дипломная Работа
Курсовая работа: Телефон как средство делового общения. Скачать бесплатно и без регистрации
Курение Табака Реферат
Китай в мировом хозяйстве
Контрольная работа по теме Слова в русском языке
Реферат по теме Билеты по биологии 10 класс
Доклад: Геополитическое пространство России
Лекция по теме Охрана труда (лекции, Украина)
Реферат На Тему Культуры Речи
Научно Практической Работа В Школе
Сочинение Про Горы То Что Вижу Я
Учебное пособие: Туризм
Классификация Обязательств В Гражданском Праве Курсовая
Сочинение Белое Золото Казахстана
Реферат: Современная система образования в России
Дипломная работа по теме Мероприятия по совершенствованию кадрового менеджмента
Доклад: Развитие морского флота от X до конца XVII столетия
Субъекты Международного Права Курсовая Работа
Реферат: Henry V By Shakespeare Essay Research Paper
Сочинение по теме И.С. Тургенев - "Писатель-философ"
Социолекты и компьютерная коммуникация - Иностранные языки и языкознание курсовая работа
My day and its schedule - Иностранные языки и языкознание сочинение
Публичный договор - Государство и право курсовая работа


Report Page