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MOSFET管

MOSFET全稱為Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor,譯為金屬氧化物半導體場效應管。是一種可以廣泛使用在模擬電路與數字電路的場效晶體管(field-effect transistor)。MOSFET依照其“通道”的極性不同,可分為N型與P型的MOSFET,通常又稱為NMOSFET與PMOSFET。
SOT-23封裝MOSFET
圖 MOSFET
 
MOSFET的發展前景
近年來由于MOSFET元件的性能逐漸提升,除了傳統上應用于諸如微處理器、微控制器等數位訊號處理的場合上,也有越來越多類比訊號處理的積體電路可以用MOSFET來實現。
例如在數字電路中,如微處理器運算效能不斷提升,帶給深入研發新一代MOSFET更多的動力,這也使得MOSFET本身的操作速度越來越快,幾乎成為各種半導體截止狀態,這使得從電源功率損耗,只有在邏輯門主動元件中最快的一種。MOSFET在數位訊號處理上最主要的成功來自CMOS邏輯電路的發明,這種結構最大的好處是理論上不會有靜態的(logic gate)的切換動作時才有電流通過。CMOS邏輯門最基本的成員是CMOS反相器(inverter),而所有CMOS邏輯門的基本操作都如同反相器一樣,同一時間內必定只有一種晶體管(NMOS或是PMOS)處在導通的狀態下,另一種必定是端到接地端不會有直接導通的路徑,大量節省了電流或功率的消耗,也降低了積體電路的發熱量。
在模擬電路中,為了減少在印刷電路板(Printed Circuit Board,PCB)上使用的積體電路數量、減少封裝成本與縮小系統的體積,很多原本獨立的類比芯片與數位芯片被整合至同一個芯片內。MOSFET原本在數位積體電路上就有很大的競爭優勢,在類比積體電路上也大量采用MOSFET之后,把這兩種不同功能的電路整合起來的困難度也顯著的下降。另外像是某些混合訊號電路(Mixed-signal circuits),如類比/數位轉換器(Analog-to-Digital Converter,ADC),也得以利用MOSFET技術設計出效能更好的產品。
 
MOSFET的結構
MOSFET大體分為兩大類,四種類型。
1 增強型MOSFET
N溝道增強型MOSFET
P溝道增強型MOSFET
 
2 耗盡型MOSFET
N溝道耗盡型MOSFET
P溝道耗盡型MOSFET
 
注:這里對增強型N溝道MOSFET進行說明,其他的類型在這里不多做贅述。
N溝道增強型MOSFET主要由這么幾部分構成。金屬層,氧化層(SiO2),N型半導體,P型半導體。具體的結構如下圖所示。
增強型N溝道MOSFET結構剖面
圖 增強型N溝道MOSFET結構剖面
 
MOSFET將P型半導體作為基底。在P型半導體上加入了兩個N型半導體。N型半導體之間不相連。再在基體表面覆蓋一層氧化層(SIO2)。然后在氧化層上刻蝕出兩個通道用導體分別聯通氧化層之下的N型半導體,形成源極與漏極。最后將兩個N型半導體之間的上方區域,在氧化層之上覆蓋一層金屬層,形成柵極。其等效的電路符號如下圖。
 
金屬氧化物半導體場效應管電路符號
圖 電路符號
 
MOSFET的工作原理
要理解MOSFET管的原理,必須要對P型與N型半導體之間的載流子流動有所了解。半導體導通時,是由于外加正向電壓作用,加劇了載流子的擴散,使多子可以通過空間電荷區達到對面。在加反向電壓時,多子的擴散受到限制,多子受到吸引向電源端聚集,使空間電荷區變厚。這里以仍以增強型N溝道MOSFET為例。
當柵極無電壓,只在漏極與源極之間加電壓時,管子并沒導通,因為兩個N型半導體間并無電子流動。如下圖所示。
MOSFET管工作原理
圖 工作原理
 
此時我們向柵極施加正向電壓。為了分析效果,我們暫設漏極與源極間無電壓。如下圖所示。
 
MOSFET管工作原理
圖 工作原理
 
當柵極被施加了正向電壓后,N型半導體中的電子(多數載流子)受到吸引而向柵極上的金屬層上聚集,但由于氧化層的阻隔,電子并沒有能到達金屬層,就在氧化層上逐漸形成了電子層。當柵極電壓VGS逐漸增大,被吸引出的電子越來越多,最后將兩個N型半導體連接起來,形成溝道。在此基礎上,對漏極與源極間施加電壓,那么就可以實現導通了。如下圖所示。
MOSFET管工作原理
圖 工作原理
 
漏極與源極間施加電壓VDS后,兩個N型半導體之間的電子層受到外加電場的作用,使其產生的定向流動,電子的流動方向從源極向漏極流動,所以產生了一個從漏極向源極的電流。使漏極與源極間導通。而通過控制調節VDS的大小可以實現對溝道的控制。因為VGD=VGS-VDS,當VDS很小的時候,VGD≈VGS。此時VDS的大小與電流ID成線性關系。當VDS持續變大,VGD則變小,導致溝道變窄,阻止增大,使電流ID的增加幅度變小。當VDS繼續增加,使VGD等于柵極的開啟電壓VG(th)時,在近漏端溝道出現了預夾斷點。若VDS繼續上升則夾斷點會往源極方向移動,出現夾斷。如下圖所示。
MOSFET管工作原理圖
圖 工作原理
 

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