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文檔簡介
第二章
MOS器件物理基礎1MOSFET開關N型MOSFET導通時VG的值(閾值電壓)?源漏之間的電阻?源漏電阻與各端電壓的關系?…2MOSFET的結構3襯底Ldrawn:溝道總長度Leff:溝道有效長度,Leff=Ldrawn-2LDMOSFET的結構LD:橫向擴散長度(bulk、body)tox:氧化層厚度源極:提供載流子漏極:收集載流子4MOSFET:Metal-OxideSemiconductorField-EffectTransistorCMOS:互補MOSn型MOSFET:載流子為電子p型MOSFET:載流子為空穴阱:局部襯底5MOS管正常工作的基本條件MOS管正常工作的基本條件是:所有襯源(B、S)、襯漏(B、D)pn結必須反偏寄生二極管6同一襯底上的NMOS和PMOS器件寄生二極管*N-SUB必須接最高電位VDD!*P-SUB必須接最低電位VSS!*阱中MOSFET襯底常接源極SMOS管所有pn結必須反偏:7MOS晶體管符號8NMOS晶體管工作原理導電溝道形成9VGS>VT、VDS=010VGS>VT、0<VDS<VGS-VT稱為三極管區(qū)或線性區(qū)溝道未夾斷條件11VGS>VT、VDS>VGS-VT稱為飽和區(qū)12NMOS器件的閾值電壓VTH(a)柵壓控制的MOSFET(b)耗盡區(qū)的形成(c)反型的開始(d)反型層的形成形成溝道時的VG稱為閾值電壓記為VT13ΦMS:多晶硅柵與硅襯底功函數(shù)之差Qdep耗盡區(qū)的電荷,是襯源電壓VBS的函數(shù)Cox:單位面積柵氧化層電容2ΦF:強反型時的表面電勢k:玻耳茲曼常數(shù)q:電子電荷Nsub:襯底摻雜濃度ni:本征自由載流子濃度εsi:硅的介電常數(shù)14閾值電壓調整:改變溝道區(qū)摻雜濃度。15NMOS溝道電勢示意圖(0<VDS<VGS-VT)邊界條件:V(x)|x=0=0,V(x)|x=L=VDS16Qd:溝道電荷密度Cox:單位面積柵電容溝道單位長度電荷(C/m)WCox:MOSFET單位長度的總電容Qd(x):沿溝道點x處的電荷密度V(x):溝道x點處的電勢I/V特性的推導(1)電荷移動速度(m/s)V(x)|x=0=0,V(x)|x=L=VDS17I/V特性的推導(2)對于半導體:且18I/V特性的推導(3)三極管區(qū)(線性區(qū))每條曲線在VDS=VGS-VTH時取最大值,且大小為:VDS=VGS-VTH時溝道剛好被夾斷19三極管區(qū)的nMOSFET(0<VDS<VGS-VT)等效為一個壓控電阻20飽和區(qū)的MOSFET(VDS≥VGS-VT)當V(x)接近VGS-VT,Qd(x)接近于0,即反型層將在X≤L處終止,溝道被夾斷。21MOSFET的I/V特性TriodeRegionVDS>VGS-VT溝道電阻隨VDS增加而增加導致曲線彎曲曲線開始斜率正比于VGS-VTVDS<VGS-VT用作恒流源條件:工作在飽和區(qū)且VGS
=const!22NMOS管的電流公式截至區(qū),Vgs<VTH線性區(qū),Vgs>VTHVDS<Vgs-VTH飽和區(qū),Vgs>VTHVDS>Vgs-VTH23MOS管飽和的判斷條件NMOS飽和條件:Vgs>VTHN;Vd≥Vg-VTHNPMOS飽和條件:Vgs<VTHP
;Vd≤Vg+|VTHP
|gdgd判斷MOS管是否工作在飽和區(qū)時,不必考慮Vs24MOSFET的跨導gm25MOS模擬開關MOS管D、S可互換,電流可以雙向流動??赏ㄟ^柵源電源(Vgs)方便控制MOS管的導通與關斷。關斷后Id≈026二級效應27MOS管的開啟電壓VT及體效應無體效應源極跟隨器
有體效應體效應系數(shù),VBS=0時,=028MOS管體效應的Pspice仿真結果Vb=0.5vVb=0vVb=-0.5vIdVg體效應的應用:利用襯底作為MOS管的第3個輸入端利用VT減小用于低壓電源電路設計29襯底跨導gmb30MOSFET的溝道調制效應31MOSFET的溝道調制效應LL’32MOS管溝道調制效應的Pspice仿真結果VGS-VT=0.15V,W=100μ?ID/?VDS∝λ/L∝1/L2L=2μL=6μL=4μ33MOS管跨導gm不同表示法比較跨導gm123上式中:34亞閾值導電特性(ζ>1,是一個非理想因子)35MOS管亞閾值導電特性的Pspice仿真結果VgSlogID仿真條件:VT=0.6VW/L=100μ/2μMOS管亞閾值電流ID一般為幾十~幾百nA,常用于低功耗放大器、帶隙基準設計。36MOS器件模型37MOS器件版圖38MOS電容器的結構39MOS器件電容40C1:柵極和溝道之間的氧化層電容C2:襯底和溝道之間的耗盡層電容C3,C4柵極和有源區(qū)交疊電容41C5,C6有源區(qū)和襯底之間的結電容42柵源、柵漏、柵襯電容與VGS關系1)VGS<VTH截止區(qū)432)VGS>VTHVDS<<VGS–VTH深三極管區(qū)443)VGS>VTHVDS>VGS–VTH飽和區(qū)45柵源、柵漏電容隨VGS的變化曲線46NMOS器件的電容--電壓特性積累區(qū)強反型47減小MOS器件電容的版圖結構對于圖a:CDB=CSB=WECj+2(W+E)Cjsw對于圖b:CDB=(W/2)ECj+2((W/2)+E)CjswCSB=2((W/2)ECj+2((W/2)+E)Cjsw=WECj+2(W+2E)Cjsw48柵極電阻49MOS低頻小信號模型50完整的MOS小信號模型51作業(yè):2.1,2.2,2.5,2.9,2.1552實驗熟悉HSPICE環(huán)境及MOS晶體管特性在Windows下Tanner環(huán)境下SPICE的使用任務:1)完成NMOS和PMOS晶體管I-V特性的仿真,包括
AW,L不變,在不同的Vgs下,Ids與Vds關系
BW,L不變,在不同的Vds下,Ids與Vgs關系
CVgs不變,在不同的W/L下,Ids與Vds關系2)習題2.5b3)襯底調制效應的仿真:習題2.5e時間4小時實驗報告要求畫出各個曲線,上交電子版。
53例:求下列電路的低頻小信號輸出電阻(γ=0)54例:求下列電路的低頻小信號輸出電阻(γ=0)55例:求下列電路的低頻小信號輸出電阻(γ=0)56小信號電阻總結(γ=0)對于圖(A):對于圖(B):對于圖(C):57例:若W/L=50/0.5,|ID|=500uA,分別求:NMOS、PMOS的跨導及輸出阻抗以及本征增益gmr0
(tox=9e-9λn=0.1,λp=0.2,μ
n=350cm2/V/s,μ
p=100cm2/V/s
)tox=50?,Cox6.9fF/μm2(1?=10-10
m,1fF=10-15
F)∴tox=90?,Cox6.9*50/
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