晶体管原理与设计

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出版者:电子工业
作者:陈星弼
出品人:
页数:384
译者:
出版时间:2006-2
价格:35.00元
装帧:
isbn号码:9787121022685
丛书系列:
图书标签:
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具体描述

本书全面系统地介绍半导体器件基本方程、PN结二极管、双极结型晶体管(BJT)和绝缘栅场效应晶体管(MOSFET)的基本原理和工作特性,包括直流、功率、频率、开关、噪声等特性,以及器件的SPICE模型。本书还介绍双极晶体管的设计方法和制造中的问题,并附有各种图表以供参考。书中提供大量习题,供读者巩固及加深对所学知识的理解。 本书适合作为高等学校“电子科学与技术”、“集成电路设计与集成系统”、“微电子学”等本科专业相关课程的教材,也可供其他相关专业本科生、研究生和工程技术人员阅读参考。

作者简介

目录信息

第1章 半导体器件基本方程 1.1 半导体器件基本方程的形式 1.1.1 泊松方程[1] 1.1.2 输运方程[2] 1.1.3 连续性方程[3] 1.1.4 方程的积分形式 1.2 基本方程的简化与应用举例 参考文献第2章 PN结 2.1 PN结的平衡状态 2.1.1 空间电荷区的形成 2.1.2 内建电场、内建电势与耗尽区宽度 2.1.3 能带图 2.1.4 线性缓变结 2.1.5 耗尽近似和中性近似的适用性[1] 2.2 PN结的直流电流电压方程 2.2.1 外加电压时载流子的运动情况 2.2.2 势垒区两旁载流子浓度的玻耳兹曼分布 2.2.3 扩散电流 2.2.4 势垒区产生复合电流[2、3] 2.2.5 正向导通电压 2.2.6 薄基区二极管 2.3 准费米能级与大注入效应 2.3.1 自由能与费米能级 2.3.2 准费米能级 2.3.3 大注入效应 2.4 PN结的击穿 2.4.1 碰撞电离率和雪崩倍增因子 2.4.2 雪崩击穿 2.4.3 齐纳击穿 2.4.4 热击穿 2.5 PN结的势垒电容 2.5.1 势垒电容的定义 2.5.2 突变结的势垒电容 2.5.3 线性缓变结的势垒电容 2.5.4 实际扩散结的势垒电容 2.6 PN结的交流小信号特性与扩散电容 2.6.1 交流小信号下的扩散电流 2.6.2 交流导纳与扩散电容 2.6.3 二极管的交流小信号等效电路 2.7 PN结的开关特性 2.7.1 PN结的直流开关特性 2.7.2 PN结的瞬态开关特性 2.7.3 反向恢复过程 2.7.4 存储时间与下降时间 2.8 SPICE中的二极管模型 习题 参考文献第3章 双极结型晶体管 3.1 双极结型晶体管基础 3.1.1 双极结型晶体管的结构 3.1.2 偏压与工作状态 3.1.3 少子浓度分布与能带图 3.1.4 晶体管的放大作用 3.2 均匀基区晶体管的电流放大系数[1-11] 3.2.1 基区输运系数 3.2.2 基区渡越时间 3.2.3 发射结注入效率 3.2.4 电流放大系数 3.3 缓变基区晶体管的电流放大系数 3.3.1 基区内建电场的形成 3.3.2 基区少子电流密度与基区少于浓度分布 3.3.3 基区渡越时间与输运系数 3.3.4 注入效率与电流放大系数 3.3.5 小电流时放大系数的下降 3.3.6 发射区重掺杂的影响 3.3.7 异质结双极型晶体管 3.4 双极晶体管的直流电流电压方程 3.4.1 集电结短路时的电流 3.4.2 发射结短路时的电流 3.4.3、晶体管的直流电流电压方程 3.4.4 晶体管的输出特性 3.4.5 基区宽度调变效应 3.5 双极晶体管的反向特性 3.5.1 反向截止电流 3.5.2 共基极接法中的雪崩击穿电压 3.5.3 共发射极接法中的雪崩击穿电压 3.5.4 发射极与基极间接有外电路时的反向电流与击穿电压 3.5.5 发射结击穿电压 3.5.6 基区穿通效应 3.6 基极电阻 3.6.1 方块电阻 3.6.2 基极接触电阻和接触孔边缘下到工作基区边缘的电阻 3.6.3 工作基区的电阻和基极接触区下的电阻 3.7 双极晶体管的功率特性 3.7.1 大注人效应 3.7.2 基区扩展效应 3.7.3 发射结电流集边效应 3.7.4 晶体管的热学性质 3.7.5 二次击穿和安全工作区 3.8 电流放大系数与频率的关系 3.8.1 高频小信号电流在晶体管中的变化 3.8.2 基区输运系数与频率的关系 3.8.3 高频小信号电流放大系数 3.8.4 晶体管的特征频率 3.8.5 影响高频电流放大系数与特征频率的其他因素 3.9 高频小信号电流电压方程与等效电路 3.9.1 小信号的电荷控制模型 3.9.2 小信号的电荷电压关系 3.9.3 高频小信号电流电压方程 3.9.4 Y参数 3.9.5 小信号等效电路 3.10 功率增益和最高振荡频率 3.10.1 高频功率增益与高频优值 3.10.2 最高振荡频率 3.10.3 高频晶体管的结构 3.11 双极晶体管的开关特性 3.11.1 晶体管的静态大信号特性 3.11.2 晶体管的直流开关特性 3.11.3 晶体管的瞬态开关特性[41-45] 3.12 SPICE中的双极晶体管模型 3.12.1 埃伯斯-莫尔(EM)模型 3.12.2 葛谋-潘(GP)模型[46] 3.13 双极晶体管的噪声特性 3.13.1 噪声与噪声系数 3.13.2 晶体管的噪声源 3.13.3 晶体管的高频噪声等效电路 3.13.4 晶体管的高频噪声系数 3.13.5 晶体管高频噪声的基本特征 习题 参考文献第4章 双极晶体管的设计 4.1 概述 4.2 微波功率晶体管的设计 4.2.1 一般考虑 4.2.2 纵向结构设计 4.2.3 横向结构设计 4.2.4 热学设计 4.2.5 金属化电极的可靠性 4.3 微波功率晶体管设计实例 4.3.1 一般考虑 4.3.2 纵向结构参数的选取 4.3.3 横向结构参数的选取 4.3.4 主要参数的核算 参考文献第5章 绝缘栅场效应晶体管 5.1 MOSFET基础 5.1.1 MOSFFT的结构 5.1.2 MOSFET的工作原理 5.1.3 MOSFET的类型 5.1.4 MOSFET的输出特性 5.2 MOSFET的阈电压 5.2.1 MOS结构的阈电压 5.2.2 MOSEET的阈电压 5.3 MOFET的直流电流电压方程 5.3.1 非饱和区直流电流电压方程 5.3.2 饱和区的特性 5.4 MOSFZr的亚阈区导电 5.4.1 MOSFET的亚阈漏极电流 5.4.2 MOSFET的亚阈区特性 5.4.3 阈电压的测量 5.5 MOSFZT的直流参数与温度特性 5.5.1 MOSFET的直流参数 5.5.2 MOSFCT的温度特性 5.5.3 MOSFET的击穿电压 5.6 MOSFET的小信号参数、高频等效电路及频率特性 5.6.1 MOSFET的小信号交流参数 5.6.2 MOSFET的小信号高频等效电路 5.6.3 最高工作频率和最高振荡频率 5.6.4 沟道渡越时间 5.7 MOSFET的噪声特性[8] 5.7.1 1/f噪声 5.7.2 沟道热噪声 5.7.3 诱生栅极噪声 5.7.4 高频噪声等效电路和高频噪声系数 5.8 短沟道效应 5.8.1 小尺寸效应 5.8.2 迁移率调制效应 5.8.3 漏诱生势垒降低效应 5.8.4 强电场效应 5.9 MOSFZT的发展方向 5.9.1 按比例缩小的MOSFET 5.9.2 双扩散MOSFT 5.9.3 SOS-MOSFET 5.9.4 深亚微米MOSFET 5.10 SPICE中的MOSFET模型 5.10.1 MOS1模型 5.10.2 MOS2模型 5.10.3 MOS3模型 5.10.4 电容模型 5.10.5 小信号模型 5.10.6 串联电阻的影响 习题 参考文献附录A 晶体管设计中的一些常用图表
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读后感

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用户评价

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翻开《现代通信系统导论》这本书,我立刻感受到一股扑面而来的、将理论与前沿技术紧密结合的时代气息。这本书的叙事节奏把握得非常好,它没有急于进入高深的编码理论,而是用一个引人入胜的宏观视角,描绘了从早期的模拟信号到如今的5G/6G、卫星通信的演变历程。作者对信道编码和调制解调技术的阐述,尤其是对OFDM(正交频分复用)技术的分解,细致入微却又不失条理,读起来完全没有佶屈聱牙的感觉。我特别喜欢它对“香农极限”这个核心概念的反复强调和不同场景下的探讨,这让读者能深刻理解通信系统设计的根本约束。此外,书中对扩频技术、多址接入方式的对比分析,也体现了作者深厚的行业洞察力。每当读到一处关键的公式推导,我总能发现作者贴心地加入了“工程实现注记”,这对于那些希望将理论付诸实践的读者来说,简直是如获至宝。这本书的参考文献列表也极其详尽,为想要进一步钻研特定领域的读者指明了清晰的路径。

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我对《高级数据库系统设计与优化》这本书的评价是:这是一次对数据存储和查询底层机制的深度“X光扫描”。它完全超越了SQL基础教程的范畴,直奔关系代数、事务管理和并发控制的核心。作者对B+树和哈希索引结构在不同查询场景下的性能权衡分析,细致入微,并用大量的性能对比数据来佐证观点,这对我优化现有的遗留系统帮助极大。最让我眼前一亮的是关于分布式事务处理那一章,它对两阶段提交(2PC)和三阶段提交(3PC)的原理剖析,以及对CAP定理的深入解读,都体现了作者对大规模数据架构的深刻理解。书中还探讨了NoSQL数据库(如键值存储和文档数据库)的设计哲学,并将其与传统关系模型进行对比,帮助读者建立起一个全面的数据存储技术图谱。这本书的语言风格严谨中带着一丝学者的幽默,是一本能让数据库架构师和资深开发人员受益匪浅的参考手册。

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我花了整整一个周末才读完《嵌入式系统编程与实时操作系统(RTOS)》的前半部分,感触颇深。这本书的独特之处在于,它将硬件底层知识与上层的软件架构设计无缝衔接起来,构建了一个非常立体的学习框架。作者选择的案例,比如基于ARM Cortex-M架构的微控制器,正是目前工业控制和物联网领域的主流选择,这使得书中的知识具有极高的实用价值。关于中断服务程序(ISR)的设计、任务调度算法(如优先级反转的处理)的讲解,简直是教科书级别的典范。最让我感到惊喜的是,它没有将RTOS视为一个黑箱,而是深入剖析了内核中的关键数据结构和同步机制(信号量、互斥锁),并通过伪代码展示了它们在不同调度策略下的动态表现。对于那些习惯于用高级语言编程,却对底层实时性要求感到困惑的开发者来说,这本书无疑是拨开迷雾的一盏明灯。它教会我们的不仅仅是“怎么写代码”,更是“如何设计一个健壮、可预测的实时系统”。

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关于《电磁场与电磁波理论》这本书,我的评价是:它绝对是该领域内少有的能让读者真正“看见”场的波动的著作。我以前总觉得麦克斯韦方程组是高不可攀的抽象存在,但这本书通过大量的矢量分析和直观的物理图像,将电场、磁场以及它们如何在空间中相互激发、以电磁波形式传播的过程描绘得淋漓尽致。作者在讲解波导理论时,不仅详细推导了TE、TM模式的截止频率,还结合了实际的微波工程应用,如矩形波导的尺寸选择,这极大地增强了理论的趣味性和说服力。尤其是在处理边界条件和反射/透射问题时,书中的解析方法严谨而清晰,每一步推导都照顾到了初学者的理解难度。对于射频(RF)和微波工程师而言,这本书提供的扎实理论基础是构建任何高频设计能力的核心。它要求读者投入时间去演算和思考,但回报是深刻而持久的物理直觉。

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天哪,我刚读完这本《电路理论基础与应用》,简直要为它鼓掌!这本书简直是为那些在摸索模拟电路深渊中挣扎的工程师和学生量身定做的指南。作者并没有像许多教科书那样,把复杂的理论堆砌在读者面前,而是用一种极其清晰、循序渐进的方式,将基尔霍夫定律、戴维南定理这些“拦路虎”讲解得如同儿戏。我尤其欣赏它在讲解运算放大器(Op-Amp)应用那一章的设计思路,它没有停留在教科书式的理想模型上,而是非常深入地探讨了实际应用中诸如失真、噪声、带宽限制等关键问题,并且给出了大量可操作的工程化解决方案。书中的习题设计也非常巧妙,涵盖了从基础概念验证到复杂系统分析的各个层面,做完一遍,感觉对电路的理解瞬间提升了一个档次。最让我印象深刻的是,它还加入了一些关于现代测试仪器使用的介绍,这在很多传统的电路书中是找不到的。这本书的排版和图示质量也堪称一流,那些复杂的电路图和波形分析图都清晰到让人赏心悦目,大大减轻了阅读的疲劳感。对于任何想要真正掌握电路设计这门手艺的人来说,这本书绝对是案头必备的宝典。

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BIJ,MOSFET。琐碎,概念及变量相联系。 @2017-05-28 08:34:54

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这本书真的恶心。。。。。。。。。。。

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这本书真的恶心。。。。。。。。。。。

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BIJ,MOSFET。琐碎,概念及变量相联系。

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BIJ,MOSFET。琐碎,概念及变量相联系。 @2017-05-28 08:34:54

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