mos管中的横向bjt的基极电压是哪里来的?
mos管中的横向bjt是一种重要的结构,它能够起到放大信号的作用,也被广泛应用于逻辑电路中。对于mos管中的横向bjt来说,其基极电压对于整个结构的性能有着至关重要的影响,那么这个电压是怎么来的呢?本文将为您详细讲述。
mos管中的横向bjt结构
在深入探讨横向bjt的基极电压之前,先来了解一下mos管中的横向bjt结构。mos管是一种基本的半导体器件,其内部结构包括了栅极、源极、漏极等。在其中,横向bjt的结构主要由n型增强型mos管的漏极注入到p型衬底中形成的pnp型晶体管构成,这个pnp晶体管的集电极是p型衬底,发射极是漏极,而基极则是栅极。
当p型衬底中存在了一个悬浮的n型区域时,这个区域会形成npn型晶体管,同时也会产生pnp型晶体管,如果将悬浮区域作为横向bjt的基极,那么导通的条件就是基极电压比发射极电压低一个pn结的压降(0.6 v或0.7 v)。由于横向bjt的发射极漏极之间只有一层pn结,所以它的集电极到漏极的导通电阻比一般的二极管或pnp晶体管小很多。
而横向bjt的射极感性负载会使它的放大倍数受到负载阻抗的影响,所以对于放大器电路来说,为了达到较高的放大倍数,需要选择合适的负载阻抗。
横向bjt的基极电压
对于横向bjt的基极电压,这是由栅性质以及pn结管的特性决定的。当栅负压极度较大时,栅极和悬浮区域之间的电场非常强,这会导致pn结的开关速度非常快,横向bjt也会跟随着开关速度加快。所以,对于n型mos管中的横向bjt来说,一般而言,当栅极电压为0v时是闭合的,当栅极电压为负值时,则处于开启状态,这是因为栅极和漏极之间的pn结已经接近逆偏极限,形成了一个可控的电路,而因为悬浮区域的电荷被改变,从而发生了晶体管的注入。
此时如果在漏极与集电极之间加入一小的外部电压的话,它就会触发晶体管的开关消除,使横向bjt进入饱和状态。而在这个状态下,pn结接近正向偏压,从而基极到漏极的电压将保持一个约为0.6-0.7v的恒定值。
因此,mos管中的横向bjt的基极电压主要是来自栅极和pn结管的特性,在一定的栅电压下,由于pn结管的特性,会产生一个约为0.6-0.7v的恒定电压,这个电压将作为横向bjt的基极电压,从而达到放大信号的作用。
横向bjt的基极电压对性能的影响
mos管中的横向bjt的基极电压对性能有着重要的影响。首先,基极电压的正确选择是确保放大器正常工作的关键。“电荷注入”效应是横向bjt中非常重要的一种现象。由于横向bjt中pn结的存在,当漏极电压足够高时,栅极源极之间的一个漏道就形成了一个pnp型的晶体管,从而导致横向bjt进入饱和状态。
而如果横向bjt中的基极电压不正确,那么可能会引起“饱和电压暴涨”现象。简单的来说,就是在饱和区时,因为基极电压没有达到某种特定的值,导致集电极电压和漏极电压之间的差异变得非常大,从而使横向bjt的放大倍数非常低。甚至在一些情况下,如果基极电压偏高,那么整个横向bjt甚至会进入不稳定状态,从而导致整个mos管失效。
其次,基极电压的不正确选择会导致横向bjt中的漏极-集电极串联不稳定。如果基极电压偏高,那么漏极-集电极串联的电压就会下降,导致横向bjt的放大倍数减小,进而导致整个mos管的性能下降。而如果基极电压偏低,那么漏极-集电极串联的电压就会升高,导致整个mos管的利用寿命降低。
因此,mos管中的横向bjt的基极电压对于整个结构的性能有着至关重要的影响,正确的选择也是整个电路正常工作的保证。
结论
mos管中的横向bjt是一种非常重要的结构,能够起到放大信号的作用,同时也被广泛应用于逻辑电路中。横向bjt的基极电压主要是来自栅极和pn结管的特性,在一定的栅电压下,由于pn结管的特性,会产生约为0.6-0.7v的恒定电压,这个电压将作为横向bjt的基极电压,从而达到放大信号的作用。同时,横向bjt的基极电压对于整个结构的性能有着至关重要的影响,正确的选择也是整个电路正常工作的保证。
iOS13部分细节曝光 加入全局黑暗模式以及字体管理等
国芯思辰低功耗霍尔开关AH463替代SS1438用于实现燃气表计量功能
为什么学习LabVIEW看了就知道
比亚迪的刀片电池技术你了解多少
乐视汽车工厂90%工作将由机器人完成
MOS管中的横向BJT的基极电压是哪里来的?
华为荣耀V9评测:荣耀V9和华为荣耀8对比评测,两“蓝”之争我知道你更爱它
华为Mate20X(5G)预约总量突破63万台
ChinaJoy2021看点 AMD锐龙5000G台式处理器亮相 运算速度毫不妥协
小米逆势大涨:成为第一梯队最大黑马
家电大厂跨“人机新世代” 美的、海尔、夏普出新招
HEROTEK隧道二极管探测器特性
创维企鹅极光盒子1v体验 值不值得买
电力变压器绕线机基本介绍
企业数据平台:从单体数据湖到分布式数据网格
矽力杰 | 多相Buck电源
“指尖科技,让梦想照进现实”——智能温室大棚
PCB板电磁信息的获取及运用
为何联想要执着做手机?
电流互感器的参数介绍