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发布日期:2019-09-22 00:16
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  电子技术发展里程碑——晶体管

  谈到晶体管,也许很多人会感到很陌生.然而,就小小晶体管发明给电子学带来场革命.这场革命发展之迅速、波及范围之广泛,完全超出人们想象.

  现在晶体管和微型电路几乎无所不能,无处不在.小到人们日常生活中助听器、收音机、录音机和电视机,大到实验室仪器、工业生产及国防设备、计算机、机器人、宇宙飞盘等,都离不开晶体管.可以毫不夸张地说,晶体管奠定现代电子技术基础.

  可,晶体管究竟什么样?它又怎样发明出来?必不可少步——电子管问世年,闻名世界大发明家爱迪生发明第只白炽照明灯.电灯发明,给直生活在黑暗之中人们送去光明和温暖.就在这个过程中,爱迪生虎现个奇特现象:块烧红铁会散发出电子云.后人称之为爱迪生效应.年天,位叫弗莱明英国发明家,远涉重洋,风尘仆仆地来到美国,拜会他慕名已久爱迪生.就在这两位大发明家会见中,爱迪生再次展示爱迪生效应.遗憾,由于当时技术条件限制,不论爱迪生,还弗莱明,都对这效应百思不得其解,不知道利用这效应能做些什么.

  世纪初,有线电报问世.这发明给人们带来很多便利.有线电报发出信号高频无线电波,收信台必须进行整流,才能从听筒中听出声音来.当时整流器结构复杂,功效又差,亟待改进.正在研究高频整流器弗莱明灵机动,他想,如果把爱迪生效应应用在检波器上,结果会怎样呢?就这样,引出个新发明.

  年弗莱明在真空中加热电丝(灯丝)前加块板极,从而发明第只电子管.他把这种装有两个极电子管称为二极管.利用新发明电子管,可以给电流整流,使电话受话器或其它记录装置工作起来.如今,打开架普通电子管收音机,我们很容易看到灯丝烧得红红电子管.它电子设备工作心脏,电子工业发展起点.

  弗莱明二极管项崭新发明.它在实验室中工作得非常好.可,不知为什么,它在实际用于检波器上却很不成功,还不如同时发明矿石检波器可靠.因此,对当时无线电发展没有产生什么冲击.

  此后不久,贫困潦倒美国发明家德福雷斯特,在二极管灯丝和板极之间巧妙地加个栅板,从而发明第只真空三极管.这小小改动,竟带来意想不到结果.它不仅反应更为灵敏、能够发出音乐或声音振动,而且,集检波、放大和振荡三种功能于体.因此,许多人都将三极管发明看作电子工业真正诞生起点.德福雷斯特自己也非常惊喜,认为“我发现个看不见空中帝国”.电子管问世,推动无线电电子学蓬勃发展.到年前后,西方国家无线电工瓴谥晃尴叩绲缱庸埽缱庸艹τ糜诘缁胺糯笃鳌⒑I虾涂罩型ㄑ锻猓补惴荷傅郊彝ビ槔至煊颍挛拧⒔逃谀俊⑽囊蘸鸵衾植ニ偷角Ъ彝蚧В土苫⒗状铩⒒鸺发明和进步发展,也有电子管臂之力.

  三条腿魔术师电子管在电子学研究中曾得心应手工具.电子管器件历时余年直在电子技术领域里占据统治地位.但,不可否认,电子管十分笨重,能耗大、寿命短、噪声大,制造工艺也十分复杂.因此,电子管问世不久,人们就在努力寻找新电子器件.第二次世界大战中,电子管缺点更加暴露无遗.在雷达工作频段上使用普通电子管,效果极不稳定.移动式军用器械和设备上使用电子管更加笨拙,易出故障.因此,电子管本身固有弱点和迫切战时需要,都促使许多科研单位和广大科学家,集中精力,迅速研制成功能取代电子管固体元器件.

  早在年代,人们已经尝试着制造固体电子元件.但,当时人们多数直接用穆制造真空三极管方法来制造固体三极管.因此这些尝试毫无例外都失败.

  年月天,在美国贝尔实验室个房间里,架样式很普通收音机正在播放着轻柔音乐,许多参观者在它面前驻足不前.为什么大家都对这台收音机情有独钟呢?原来这第架不用电子管,而代之以种新固体元件——晶体管收音机.虽然人们对这架收音机显露出浓厚兴趣.然而,他们对晶体管本身却不以为然.美国《纽约先驱论坛报》记者在报道中写道:“这器件还在实验室阶段,工程师们都认为它在电子工业中革新有限.”事实上,晶体管发明以后,在不长时间内,它深远影响便很快地显示出来.它在电子学领域完成场真正革命.

  什么晶体管呢?通俗地说,晶体管半导体做固体电子元件.像金银铜铁等金属,它们导电性能好,叫做导体.木材、玻璃、陶瓷、云母等不易导电,叫做绝缘体.导电性能介于导体和绝缘体之间物质,就叫半导体.晶体管就用半导体材料制成.这类材料最常见便锗和硅两种.

  半导体世纪末才发现种材料.当时人们并没有发现半导体价值,也就没有注重半导体研究.直到二次大战中,由于雷达技术发展,半导体器件——微波矿石检波器应用日趋成熟,在军事上发挥重要作用,这才引起人们对半导体兴趣.许多科学家都投入到半导体深入研究中.经过紧张研究工作,美国物理学家肖克利、巴丁和布拉顿三人捷足先登,合作发明晶体管——种三个支点半导体固体元件.晶体管被人们称为“三条腿魔术师”.它发明电子技术史中具有划时代意义伟大事件,它开创个崭新时代——固体电子技术时代.他们三人也因研究半导体及发现晶体管效应而共同获得年最高科学奖——诺贝尔物理奖.

  肖克利小组与晶体管美国人威廉·肖克利,年月日生于伦敦,曾在美国麻省理工学院学习量子物理,年得到该些士学位后,进入久负盛名贝尔实验室工作.贝尔实验室电话发明人贝尔创立.在电子、特别在通讯领域最有名气研究所,号称“研究王国”.早在年,当时研究部主任,后来贝尔实验室总裁默文·凯利就对肖克利说过,为适应通讯不断增长需要,将来定会用电子交换取代电话系统机械转换.这段话给肖克利留下不可磨灭印象,激起他满腔热情,把毕生精力投入到推进电子技术进步事业中.沃尔特·布拉顿也美国人,年月日出生在中国南方美丽城市厦门,当时他父亲受聘在中国任教.布拉顿实验专家,年获得明尼苏达大学博士学位后,进入贝尔研究所从事真空管研究工作.温文儒雅美国人巴丁个大学教授儿子,年在美国威斯康星州麦迪逊出生,相继于年和年在威斯康星大学获得两个学位.后来又转入普林斯顿大学攻读固体物理,年获得博士学位.年来到贝尔实验室工作.默文·凯利位颇有远见科技管理人员.他从年代起,就注意寻找和采用新材料及依据新原理工作电子放大器件.在第二次世界大战前后,敏锐科研洞察力促使他果断地决定加强半导体基础研究,以开拓电子技术新领域.于,年夏天,贝尔实验室正式决定以固体物理为主要研究方向,并为此制定个庞大研究计划.发明晶体管就这个计划个重要组成部分.年月,贝尔实验室固体物理研究小组正式成立.这个小组以肖克利为首,下辖若干小组,其中之包括布拉顿、巴丁在内半导体小组.在这个小组中,活跃着理论物理学家、实验专家、物理化学家、线路专家、冶金专家、工程师等多学科多方面人才.他们通力合作,既善于汲取前人有益经验,又注意借鉴同时代人研究成果,博采众家之长.小组内部广泛开展有益学术探讨.“有新想法,新问题,就召集全组讨论,这习惯”.在这样良好学术环境中,大家都充满热情,完全沉醉在理论物理领域研究与探索中.

  开始,布拉顿和巴丁在研究晶体管时,采用肖克利提出场效应概念.场效应设想人们提出第个固体放大器具体方案.根据这方案,他们仿照真空三极管原理,试图用外电场控制半导体内电子运动.但事与愿违,实验屡屡失败.

  人们得到效应比预期要小得多.人们困惑,为什么理论与实际总矛盾呢?

  问题究竟出在那里呢?经过多少个不眠之夜苦苦索,巴丁又提出种新理论——表面态理论.这理论认为表面现象可以引起信号放大效应.表面态概念引入,使人们对半导体结构和性质认识前进大步.布拉顿等人乘胜追击,认真细致地进行系列实验.结果,他们意外地发现,当把样品和参考电极放在电解液里时,半导体表面内部电荷层和电势力发生改变,这不正肖克利曾经预言过场效应吗?这个发现使大家十分振奋.在极度兴奋中,他们加快研究步伐,利用场效应又反复进行实验.谁知,继续实验中突然发生与以前截然不同效应.这接踵而至新情况大大出乎实验者预料.

  人们思路被打断,制作实用器件原计划不能不改变,渐趋明朗形势又变得扑朔迷离.然而肖克利小组并没有知难而退.他们紧紧循着茫茫迷雾中丝光亮,改变思路,继续探索.经过多次地分析、计算、实验,年月日,人们终于得到盼望已久“宝贝”.这天,巴丁和布拉顿把两根触丝放在锗半导体晶片表面上,当两根触丝十分靠近时,放大作用发生.世界第只固体放大器——晶体管也随之诞生.在这值得庆啄时刻,布拉顿按捺住内心激动,仍然丝不苟地在实验笔记中写道:“电压增益,功率增益,电流损失/.……亲眼目睹并亲耳听闻音频人有吉布尼、摩尔、巴丁、皮尔逊、肖克利、弗莱彻和包文.”在布拉顿笔记上,皮尔逊、摩尔和肖克利等人分别签上日期和他们名字表示认同.

  巴丁和布拉顿实验成功这种晶体管,金属触丝和半导体某点接触,故称点接触晶体管.这种晶体管对电流、电压都有放大作用.

  晶体管发明之后基于严谨科学态度,贝尔实验室并没有立即发表肖克利小组研究成果.他们认为,还需要时间弄清晶体管效应,以便编写论文和申请专利.此后段时间里,肖克利等人在极度紧张状态中忙碌地工作着.他们心中隐藏着丝忧虑.如果别人也发明晶体管并率先公布,他们心血就付之东流.他们担心绝非多虑,当时许多科学家都在潜心于这课题研究.年初,在美国物理学会次会议上,柏杜大学布雷和本泽报告他们在锗点接触方面所进行实验及其发现.当时贝尔实验室发明晶体管秘密尚未公开,它发明人之——布拉顿此刻就端坐在听众席上.布拉顿清楚地意识到布雷等人实验距离晶体管发明就差小步.因此,会后布雷与布拉顿聊天时谈到他们实验时,布拉顿立刻紧张起来.他不敢多开口,只让对方讲话,生怕泄密给对方,支吾几句就匆匆忙忙地走开.后来,布雷曾惋惜地说过:“如果把我电极靠近本泽电极,我们就会得到晶体管作用,这十分明白.”由此可见,当时科学界竞争多么激烈!实力雄厚贝尔实验室在这场智慧与技能角逐中,也不过略胜筹.

  晶体管发明半年以后,在年月日,贝尔实验室首次在纽约向公众展示晶体管.这个伟大发明使许多专家不胜惊讶.然而,对于它实用价值,人们大都表示怀疑.当年月日《纽约时报》只以个句子、个文字短讯形式报道本该震惊世界这条新闻.在公众心目中,晶体管不过实验室珍品而已.估计只能做助听器之类小东西,不可能派上什么大用场.

  确,当时点接触晶体管同矿石检波器样,利用触须接点,很不稳定,噪声大,频率低,放大功率小,性能还赶不上电子管,制作又很困难.难怪人们对它无动于衷.然而,物理学家肖克利等人却坚信晶体管大有前途,它巨大潜力还没有被人们所认识.于,在点接触式晶体管发明以后,他们仍然不遗余力,继续研究.又经过个多月反复索,肖克利瘦,眼中也布满血丝.个念头却在心中越来越明晰,那就以往研究之所以失败,根本原因在于人们不顾切地盲目模空三极管.这实际上走入研究误区.晶体管同电子管产生于完全不同物理现象,这就暗示晶体管效应有其独特之处.明白这点,肖克利当即决定暂时放弃原来追求场效应晶体管,集中精力实现另个设想——晶体管放大作用.正确思想终于开出最美花朵.年月,肖克利构思出种新型晶体管,其结构像“三明治”夹心面包那样,把N型半导体夹在两层P型半导体之间.这个多么富有想象力设计啊!可惜,由于当时技术条件限制,研究和实验都十分困难.直到年,人们才成功地制造出第个PN结型晶体管.

  电子技术发展史上座里程碑晶体管出现,电子技术之树上绽开朵绚丽多彩奇葩.同电子管相比,晶体管具有诸多优越性:①晶体管构件没有消耗.无论多么优良电子管,都将因阴极原子变化和慢性漏气而逐渐劣化.由于技术上原因,晶体管制作之初也存在同样问题.随着材料制作上进步以及多方面改善,晶体管寿命般比电子管长到倍,称得起永久性器件美名.②晶体管消耗电子极少,仅为电子管十分之或几十分之.它不像电子管那样需要加热灯丝以产生自由电子.台晶体管收音机只要几节干电池就可以半年年地听下去,这对电子管收音机来说,难以做到.③晶体管不需预热,开机就工作.例如,晶体管收音机开就响,晶体管电视机开就很快出现画面.电子管设备就做不到这点.开机后,非得等会儿才听得到声音,看得到画面.显然,在军事、测量、记录等方面,晶体管非常有优势.④晶体管结实可靠,比电子管可靠倍,耐冲击、耐振动,这都电子管所无法比拟.另外,晶体管体积只有电子管十分之到百分之,放热很少,可用于设计小型、复杂、可靠电路.晶体管制造工艺虽然精密,但工序简便,有利于提高元器件安装密度.正因为晶体管性能如此优越,晶体管诞生之后,便被广泛地应用于工农业生产、国防建设以及人们日常生活中.年,首批电池式晶体管收音机投放市场,就受到人们热队嗣钦喙郝蛘庵质找艋幼牛鞒Ъ抑溆终箍制造短波晶体管竞赛.此后不久,不需要交流电源袖珍“晶体管收音机”开始在世界各地出售,又引起个新消费热潮.

  由于硅晶体管适合高温工作,可以抵抗大气影响,在电子工业领域最受欢迎产品之.从年以来,电子测量装置或者电视摄像机如果不“晶体管化”,那么就别想卖出去件.轻便收发机,甚至车载大型发射机也都晶体管化.

  另外,晶体管还特别适合用作开关.它也第二代计算机基本元件.人们还常用硅晶体管制造红外探测器.就连可将太阳能转变为电能电池——太阳能电池也都能用晶体管制造.这种电池遨游于太空人造卫星必不可少电源.晶体管这种小型简便半导体元件还为缝⒌缱旰陀獾瓶电子控制途径.从年至年十年间,世界主要工业国家投入巨额资金,用于研究、开发与生产晶体管和半导体器件.例如,纯净锗或硅半导体,导电性能很差,但加入少量其它元素(称为杂质)后,导电性能会提高许多.但要想把定量杂质正确地熔入锗或硅中,必须在定温度下,通过加热等方法才能实现.而旦温度高于摄氏度,晶体管就开始失效.为攻克这技术难关,美国政府在工业界投资数百万美元,以开展这项新技术研制工作.在这样雄厚财政资助下,没过多久,人们便掌握这种高熔点材料提纯、熔炼和扩散技术.特别晶体管在军事计划和宇宙航行中威力日益显露出来以后,为争夺电子领域优势地位,世界各国展开激烈竞争.为实现电子设备小型化,人们不惜成本,纷纷给电子工业以巨大财政资助.

  自从年弗莱明发明真空二极管,年德福雷斯特发明真空三极管以来,电子学作为门新兴学科迅速发展起来.但电子学真正突飞猛进进步,还应该从晶体管发明以后开始.尤其PN结型晶体管出现,开辟电子器件新纪元,引起场电子技术革命.在短短十余年时间里,新兴晶体管工业以不可战胜雄心和年轻人那样无所顾忌气势,迅速取代电子管工业通过多年奋斗才取得地位,跃成为电子技术领域排头兵.现代电子技术基础诚然,电子管发明使电子设备发生革命性变化.但电子管体大易碎,费电又不可靠.因此,晶体管问世被誉为本世纪最伟大发明之,它解决电子管存在大部分问题.可单个晶体管出现,仍然不能满足电子技术飞速发展需要.随着电子技术应用不断推广和电子产品发展日趋复杂,电子设备中应用电子器件越来越多.比如二次世界大战末出现B轰炸机上装有千个电子管和万多个无线电元件.电子计算机就更不用说.年上市通用型号计算机有万个二极管和.万个晶体管.个晶体管只能取代个电子管,极为复杂电子设备中就可能要用上百万个晶体管.个晶体管有条腿,复杂些设备就可能有数百万个焊接点,稍不慎,就极有可能出现故障.为确保设备可靠性,缩小其重量和体积,人们迫切需要在电子技术领域来次新突破.年苏联成功地发射第颗人造卫星.这震惊世界消息引起美国朝野极大震动,它严重挫伤美国人自尊心和优越感,发达空间技术建立在先进电子技术基础上.为夺得空间科技领先地位,美国政府于年成立国家航空和宇航局,负责军事和宇航研究,为实现电子设备小型化和轻量化,投入天文数字经费.就在这种激烈军备竞赛刺激下,在已有晶体管技术基础上,种新兴技术诞生,那就今天大放异彩集成电路.有集成电路,计算机、电视机等与人类社会生活密切相关设备不仅体积小,功能也越来越齐全,给现代人工作、学习和娱乐带来极大便利.那么,什么集成电路呢?集成电路在块几平方毫米极其微小半导体晶片上,将成千上万晶体管、电阻、电容、包括连接线做在起.真正立锥之地布千军.它材料、元件、晶体管三位体有机结合.

  集成电路问世离不开晶体管技术,没有晶体管就不会有集成电路.本质上,集成电路最先进晶体管——外延平面晶体制造工艺延续.集成电路设想提出,同晶体管密切相关.年,英国皇家雷达研究所位著名科学家达默,在次会议上曾指出:“随着晶体管出现和对半导体全面研究,现在似乎可以想象,未来电子设备种没有连接线固体组件.”虽然达默设想并未付诸实施,但他为人们深入研究指明方向.

  后来,个叫基尔比美国人步达默后尘,走上研究固体组件这条崎岖小路.基尔比毕业于伊利诺斯大学电机工程系.年个偶然机会,基尔比参加贝尔实验室晶体管讲座.富于创造性基尔比下子就被晶体管这个小东西迷住.

  当时,他在家公司负责项助听器研究计划.心系晶体管基尔比不由自主地想把晶体管用在助听器上,他果然获得成功.他研究出种简便方法,将晶体管直接安装在塑料片上,并用陶瓷密封.初步成功使他对晶体管兴趣与日俱增.为寻求更大发展,基尔比于年月进入得克萨斯仪器公司.当时,公司正参与美国通信部队项微型组件计划.基尔比非常希望能在这计划中显身手.强烈自尊促使他决心凭自己智慧和努力进入这计划.于,他常个人埋头在工厂,思考采用半导体制造整个电路途径.记不清多少次苦苦索,多少回实验,多少次挫折,经过长时间孤军奋战,到年,块集成电路板终于在基尔比手中诞生.

  同年月,这产品被拿到无线电工程师协会上展出.得克萨斯公司当时副总裁谢泼德自豪地宣布,这“硅晶体管后得克萨斯仪器公司最重要开发成果”.在晶体管技术基础上迅速发展起来集成电路,带来微电子技术突飞猛进.

  微电子技术不断进步,极大降低晶体管成本,在年,生产只晶体管要花美元,而今天,只嵌入集成电路里晶体管成本还不到美分.这使晶体管应用更为广泛.

  不仅如此,微电子技术通过微型化、自动化、计算机化和机器人化,将从根本上改变人类生活.它正在冲击着人类生活许多方面:劳动生产、家庭、政治、科学、战争与和平.

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  晶体管半导体三极管中应用最广泛器件之,在电路中用“V”或“VT”(旧文字符号为“Q”、“GB”等)表示。晶体管内部含有两个PN结,外部通常为三个引出电极半导体器件。它对电信号有放大和开关等作用,应用十分广泛。

  三极管详解半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它电子电路中最重要器件。它最主要功能电流放大和开关作用。三极管顾名思义具有三个电极〓极管由个PN结构成,而三极管由两个PN结构成,共用个电极成为三极管基极(用字母b表示)。其他两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同组合方式,形成种NPN型三极管,另种PNP型三极管。

  晶体管半导体三极管中应用最广泛器件之,在电路中用“V”或“VT”(旧文字符号为“Q”、“GB”等)表示。

  晶体管内部含有两个PN结,外部通常为三个引出电极半导体器件。它对电信号有放大和开关等作用,应用十分广泛。

  、晶体管种类

  晶体管有多种分类方法。

  ()按半导体材料和极性分类

  按晶体管使用半导体材料可分为硅材料晶体管和锗材料晶体管管〈晶体管极性可分为锗NPN型晶体管、锗PNP晶体管、硅NPN型晶体管和硅PNP型晶体管。

  (二)按结构及制造工艺分类

  晶体管按其结构及制造工艺可分为扩散型晶体管、合金型晶体管和平面型晶体管。

  (三)按电流容量分类

  晶体管按电流容量可分为小功率晶体管、中功率晶体管和大功率晶体管。

  (四)按工作频率分类

  晶体管按工作频率可分为低频晶体管、高频晶体管和超高频晶体管等。

  (五)按封装结怪类

  晶体管按封装结构可分为金属封装(简称金封)晶体管、塑料封装(简称塑封)晶体管、玻璃壳封装(简称测)晶体管、表面封装(片状)晶体管和陶瓷封装晶体管等。其封装外形多种多样。

  (六)按功能和用途分类

  晶体管按功能和用途可分为低噪声放大晶体管、中高频放大晶体管、低频放大晶体管、开关晶体管、达林顿晶体管、高反压晶体管、带阻晶体管、带阻尼晶体管、微波晶体管、光敏晶体管和磁敏晶体管等多种类型。

  二、晶体管主要参数

  晶体管主要参数有电流放大系数、耗散功率、频率特性、集电极最大电流、最大反向电压、反向电流等。

  ()电流放大系数

  电流放大系数也称电流放大倍数,用来表示晶体管放大能力。

  根据晶体管工作状态不同,电流放大系数又分为直流电流放大系数和交流电流放大系数。

  .直流电流放大系数 直流电流放大系数也称静态电流放大系数或直流放大倍数,指在静态无变化信号输入时,晶体管集电极电流IC与基极电流IB比值,般用hFE或β表示。

  .交流电流放大系数 交流电流放大系数也称动态电流放大系数或交流放大倍数,指在交流状态下,晶体管集电极电流变化量△IC与基极电流变化量△IB比值,般用hfe或β表示。

  hFE或β既有区别又关系密切,两个参数值在低频时较接近,在高频时有些差异。

  (二)耗散功率

  耗散功率也称集电极最大允许耗散功率PCM,指晶体管参数变化不超过规定允许值时最大集电极耗散功率。

  耗散功率与晶体管最高允许结温和集电极最大电流有密切关系。晶体管在使用时,其实际功耗不允许超过PCM值,否则会造成晶体管因过载而损坏。

  通常将耗散功率PCM小于W晶体管称为小功率晶体管,PCM等于或大于W、小于W晶体管被称为中功率晶体管,将PCM等于或大于W晶体管称为大功率晶体管。

  (三)频率特性

  晶体管电流放大系数与工作频率有关。若晶体管超过其工作频率范围,则会出现放大能力减弱甚至失去放大作用。

  晶体管频率特性参数主要包括特征频率fT和最高振荡频率fM等。

  .特征频率fT 晶体管工作频率超过截止频率fβ或fα时,其电流放大系数β值将随着频率升高而下降。特征频率指β值降为时晶体管工作频率。

  通常将特征频率fT小于或等于MHZ晶体管称为低频管,将fT大于或等于MHZ晶体管称为高频管,将fT大于MHZ、小于MHZ晶体管称为中频管。

  .最高振荡频率fM 最高振荡频率指晶体管功率增益降为时所对应频率。

  通常,高频晶体管最高振荡频率低于共基极截止频率fα,而特征频率fT则高于共基极截止频率fα、低于共集电极截止频率fβ。

  (四)集电极最大电流ICM

  集电极最大电流指晶体管集电极所允许通过最大电流”晶体管集电极电流IC超过ICM时,晶体管β值等参数将发生明显变化,影响其正长作,甚至还会损坏。

  (五)最大反向电压

  最大反向电压指晶体管在工作时所允许施加最高工作电压。它包括集电极—发射极反向击穿电压、集电极—基极反向击穿电压和发射极—基极反向击穿电压。

  .集电极—发射极反向击穿电压 该电压指当晶体管基极开路时,其集电极与发射极之间最大允许反向电压,般用VCEO或BVCEO表示。

  .集电极—基极反向击穿电压 该电压指当晶体管发射极开路时,其集电极与基极之间最大允许反向电压,用VCBO或BVCBO表示。

  .发射极—基极反向击穿电压 该电压指当晶体管集电极开路时,其发射极与基极与之间最大允许反向电压,用VEBO或BVEBO表示。

  (六)反向电流

  晶体管反向电流包括其集电极—基极之间反向电流ICBO和集电极—发射极之间反向击穿电流ICEO。

  .集电极—基极之间反向电流ICBO ICBO也称集电结反向漏电电流,指当晶体管发射极开路时,集电极与基极之间反向电流。ICBO对温度较敏感,该值越小,说明晶体管温度特性越好。

  .集电极—发射极之间反向击穿电流ICEO ICEO指当晶体管基极开路时,其集电极与发射极之间反向漏电电流,也称穿透电流∷电流值越小,说明晶体管性能越好。

  般所说晶体管就指半导体二极管和半导体三极管。

  由于三极管和二极管芯片由单晶硅切片制造!所以俗称晶体管!此称乎般指个体单只而言!后来大规模集成电路虽同样由单晶硅切片制做!却不称晶体管!

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