Cтраница 1
![]() |
Разновидности плоскостных полупроводниковых триодов. [1] |
Сплавные триоды ( рис. 5 - 15, а) получают вплавлением капельки индия в пластинку / г-германия. Два тонких низкоомных слоя р или п служат эмиттером и коллектором. [2]
Полупроводниковый сплавной триод состоит из тонкой пластинки германия 2 ( рис. 4 - 40, а) с электронной ( п) проводимостью, с противоположных сторон которой вплавлены две таблетки индия. Индий, диффундируя в германии, образует две области ( / и 3) с дырочной ( р) проводимостью. Толщина области с / г-проводимостью составляет несколько микрон или несколько десятков микрон. [3]
![]() |
Схема струйного нлект-ролитического травления ( а и микросплавной триод с нанесенными электродами ( б. [4] |
Симметричные сплавные триоды отличаются от обычных только тем, что оба перехода у них одинаковы по размерам ( рис. 5.42, а) и по характеристикам. Симметричные триоды предназначены для использования в некоторых переключающих схемах. [5]
Рассмотрим сплавной триод типа р-п - р ( см. фиг. [6]
![]() |
Подготовленный к сплавлению элемент кремниевого триода р-п - р. [7] |
Преимущества сплавных триодов в том, что это приборы универсального применения, их изготавливают на мощности от 0 01 до 100 вт, на обратные напряжения коллекторного перехода до 50 - - 70 в для германия и до 70 - - 150 в для кремния, а также высокое обратное напряжение на эмиттерном переходе, близкое по величине к коллекторному напряжению; малые сопротивления тела коллектора, эмиттера и базы, позволяющие получать наибольшие токи и мощности в режимах переключения по сравнению с другими типами транзисторов, возможность изготовления структур р-п - р и п-р - п как на германии, так и на кремнии. К недостаткам следует отнести относительно большой разброс параметров и некоторую нестабильность их во времени. [8]
Для сплавных триодов с высокой концентрацией основных носителей в области коллектора рк концентрация неосновных носителей пк очень низка и первым слагаемым обычно можно пренебречь. [9]
У сплавных триодов типов П1 и П6, для которых справедливо соотношение рэ s рк рб, напряжения пробоя эмиттерного и коллекторного переходов будут примерно равны и зависят от удельного сопротивления базы рб. [10]
К сплавным триодам близки по структуре и геометрии поверхностно-барьерные и их разновидности - микросплавные транзисторы МАДТ и ЕКДК. Однако их преимуществом перед сплавными является повышенный частотный предел. В основе технологии заложен принцип автоматизации и механизации всех процессов. Это позволяет получить в перспективе малый разброс параметров. Специфическим использованием их следует считать высокочастотные импульсные схемы, в частности триггеры и мультивибраторы с непосредственными связями, поскольку напряжения имеют один порядок. Не исключено применение этих триодов и в других схемах, однако относительно высокая стоимость и наличие более дешевых высокочастотных триодов делают это нецелесообразным. [11]
В сплавных триодах расширение запорного слоя с напряжением происходит в большинстве случаев в базовой области. [12]
Рассмотрим структуру сплавного триода, приведенного на фиг. [13]
Различные конструкции сплавных триодов Конкретная конструкция прибора определяется с учетом его назначения и стоимости. [14]
Эта величина весьма стабильна для сплавных триодов типа П13 - П15 при / э const и равна 0 2 в при / э5 - 7 ма. Требуется лишь, чтобы входной сигнал был достаточен для переключения тока из одного триода в другой. Ток коллектора равен / к / аа / ко - При работе преобразователя в зависимости от комбинаций кодов напряжение на коллекторах триодов Тz, 7 3 может меняться. Но вследствие того, что триод включен по схеме с общей базой и рабочий режим выбран в линейной части коллекторных характеристик, коллекторный ток триодов практически не меняется в зависимости от различных комбинаций кодов. [15]