Файл: Балябин А.Н. Твердотельные приборы СВЧ учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.07.2024

Просмотров: 99

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

- 54 -

L -области, то есть е

р ^ - і - п * -структуре не сущест­

вует локализованных в

пространстве слоя умножения и

пролетных участков.

Й8 приведенного краткого описания видно, что .для

всех структур ЛИД, кроме р * ~ і —пг структуры, общим

является наличие тонкого слоя умножения, где происхо­ дит генерирование носителей зарядов, и пролетного про­ странства, где носители заряда .совершает .движение с

постоянной скоростью

п

Ѵнас =

Iü Ѵ -'С-

3. ДЖШШЕСКЖ ре ш ы работы лпд

ч

Статическая зольтзмперная характеристика ЛПД не

имеет участков с отрицательным сопротивлением (рис.37;.

 

тА

 

Рис.37. сольтампэрная харак­

3 -40 -20

105

теристика ЛПД.

 

 

Г1” "

1

и,а

 

 

 

1

 

1

1

L

Необходимое .для генерирования колебаний Q54 отрицатель­ ное сопротивление может быть обеспечено только з резу­ льтате использования динамических свойств псостс-анстңеН' ного заряда подвижных носителей—дырок и електоонов.

Впервые з 1958 г. Рид теоретически исследовал ft*~p-l-^-структуру и показал,ачто в ней возможно воз­ буждение колебаний, так как она обладает отрицательным

динамическим сопротивлением,обусловленным сдвигом фаз

между напряжением и током б цепи диода, возникавшим в

процессах лавинного умножения носителей заряда и дви­ жения юс в пролетном пространстве. Предсказанный Ридом тип колебаний получил сокращенное название ZM PATT

(Impact Awland Transit Tt/rW) - колебаний, то есть лавинно­

пролетных колебаний. Зто же название присвоено и диодам

Позднее, в 1953 г.,А.С.Тагер открыл возможность

получения СВЧ-волебакий в диффузионных .диодах,имевших

р -структуру с плавным переходом. Теоретически

было показано, что такие структуры также обладает отри­

цательным. динамическим сопротивлением ЦАРATT -типа.

В 195? г.

была экспериментально обнаружена способ­

ность ЛПД генерировать СВЧ-колебаная с аномально высо­

ким к.п .д. £8]

. 3 результате

исследований,проведенных

на ЭВМ с целью объяснить очень

высокую эффективность

преобразования

энергии, был открыт новый-тип колебаній,

которые ЛПД могут генерировать с высокой эффективно - стыл. Для этого типа колебаний характерно наличие "бегущего слоя умножения" и "состояния захваченной плазмы". .Ценный тип колебаний получил название TRAPfiTT

■ ЩnappedPiestna A\a(antl Trahans)- колебаний.

Названным типам колебаний соответствуют совершен-.

но различные динамические Режимы работы; « А

- Лавинно-пролетный режим для TpjPfiTT -колео'аний; - .Лячинный режим с бегущим слоем умножения (лавш -

• ный режим с захватом носителей) для TRAPА Л -колебаний.


Лавинно-прилетный режим I HPATT .-колебания Возможность генерирования СВЧ-колэбаний диодами п лавин­

но-пролетном режиме базируется на двух особенностях, присущих движению носителей тока в полупроводнике при

сильных электрических полях.

1. В тонком слое лавинного умножения при наличии

переменного электрического поля', между полем и током ла­

вины существует сдвиг по фазе •• cP , примерно, равный ^ ,

причем ток отстает от напряжения-, как было показано на

рис.34.

 

 

 

2 . При движении носителей заряда

в электрическом

поле с напряженностью с

іО*1 ^/с/л

их скорость не

зависит от поля и примерно определяется как

~ і(У ^ .

Из второго свойства-следует, что

время

движения

носителей заряда в ЖІД однозначно определяется размером

пролетного пространства

диода. Следоввт - ѵ * " подобрав

соответствующую длину, промежутка

L ,

можно получить

произвольное значение угла пролета для

заданной часто-

f

\

:

V

Щ

ѣ

'

 

 

где

L

 

измеряется в сантиметрах.

 

 

 

Дополнительный сдвиг .по

фаземежду током и напряжением

іА /

обусловленный

временем, движения

носителей в .ппо-

летном пространстве,

при определенной

величине, »^дол­

жен быть вблизи^”(см.рис.40;

,

Общий' сдвиг (газ между

током- щ..напряжением. во •внешний, дещг диода' в

этом случае

 

 

 

$£'=Ѵ<§.0 следоБателы-іо',

диод обладает

отрицатель-

но

Так

как _угол_прол'ета .в пространстве

.дрейфа достаточ­

$елик (в„р stл .,то

толщина обедненного' слоя

монет быть

взята

относительно'большой, что*по заоляет 'работать- с

высокими напряжениями смещения и получать от ЛПД в не­ прерывном режиме мощности, порядка нескольких ватт.


- - 57, —

ным сопротивлением и способен генерировать колебания. Рассмотрим более по,пробно процесс генерирования колебаний в лавинно-пролетном режиме на примере диода

Рида, изображенного на рис.38 . Как видно из рисунка,': область лавинного разряда локализована в очень узком слое умножения'-.$■&L. К диоду приложено постоянное об­ ратное шйцэяжение смещения—^ ; его величина опреде­ ляет положение рабочей точки диода на вольтамперной / характеристике, которое должно быть таким,•как показа-

Рис.38. Схема генерато-

Рис.ЙЭПоложение рабочей

ра

на диоде Рида..'

точки на характеристике

, Л.

 

 

\ЛПД,соответствующее ре- .

 

 

 

жиму пролетный’ колебаний.

Цопуст»зм,что диод работает в установившемся.режи-’

as ä s

нему приложено переменное напряжение высокой

частоты

U = Um sin C üt

с постоянной амплитудой

UD

( ск.рис.39 J

. В отрицательные'полупершдц переменно­

го напряжения напряженность электрического поля з

слое

умножения

Е>Ещр л происходит лавинный пробой.

 

-5S -

Врезультате ионизации к концу полуперисда высокочас­

тотного напряжений ток лавины достигает максимума и от­ стает по фазе от напряжения на ^ ,как показано на рис.40 . В слое умножения накапливается пространсшвен-

Рис.40.■Изменения' напряжения и тока,соответствую­ щие установившемуся режиму пролетных коле­

баний.

ный заряд положительных носителей-дырок.Влияние заряда

■носителей на поле в диоде пока не будем учитывать.Ртот заряд инжектируется плотным сгустком в пролетное прост­ ранство, где движется с постоянной скоростью

Б течение интервала времени

t np~

 

»пока

 

 

н есіо перенос зарядов в пролетном

пространстве,во

внеш­

ней цепи протекает постоянный наведенный

ток

=

ЬгНсс^

где

- заряд носителя £дырки}; / / — число носителе." в

груше..

Форма тока во внешней

цепи

диода

близка

к

пря-


- 59 -

моугольной, как видно из рис.40 . Максимальный ток про­ текает через пролетное пространство диода в те палупериоды, когда переменное электрическое поле оказывается тормозящим для носителей заряда. Б результате тормозе- ' ніш энергия носителей, полученная ими от источника по­ стоянного напряжения,преобразуется в энергию СВЧ-коле-

баний. ж ■ - Для устойчивой генерации отрицательная проводимость

диода должна уменьшаться при увеличении. ВЧ-напряжения. Необходимая обратная связь в ЛПД осуществляется через влияние пространственного заряда носителей на величину, напряженности электрического поля в слое умножения,ко­ торое до сих пор не учитывалось.При инжекции дырок из области лавины в пространство дрейфа напряженность по­ ля в слое умножения снижается. Появление объемного по­ ложительного заряда дырок в электростатическом поле диода приводит к тому, что напряженность поля справа от него увеличивается, а слева , в слое умнозения^умень-

шается. Уменьшенное пространственным зарядом поле может достигнуть значения £ < £ л ^ раныпе, чем переменное на­

пряжение станет равным нулю. Следовательно, величина фазового запаздывания тока в елое умножения уменьшается, что приводит к снижению отрицательной проводимости.

Выходная модность и эффективность ЛПД

Врежнме лавинно-пролетных колебаний выходная мощ­ ность и эффективность даода в сильной степени зависят от величины угла пролета носителей, тока в пространстве

дрейфа в * .Определение оптимального аначения

^_И|с точ­

ки зрении получения максимальной ваходвоЗ мощности ж


- 60 -

максимального к .п .д . качественно может быть произведено сравнительно просто без учета влияния пространственного заряда носителей-. Допустим, что форма тока в цепи диода чисто прямоугольная, как показано на рис.41 . На рисун-

Рис.41ч Идеализированная форма тока в цепи ЛПД. .

ке приняты следующие обозначения:

Cd~È - момент инжекции подвижных носителей в пролетное пространство;

С О - момент выхода носителей.

Таким образом, угол пролета в пространстве дрейфа можно записать в виде

» ( * , - * . ) ■

Среднее значение мощности генерируемых колебаний для тока и напряжения,изменяющихся так,как показано на

рис.41, может быть представлено выражением

(Jt2

.

■-У -

Р

- і }

cot, ■

 

 

 

Произведя

интегрирование,

получим: . •

. . , ' ѵ ;

7

Р

~

(CDSlift, - cQsCot2).

Постоянная'составляющая»тока, представляющего во времени периодические прямоугольные шпульсы'с. амплитудой £ т ,

может быть записана в виде:

61 -

'M

откуда максимальное значение наведенного тока

 

 

Г

 

-

Z1fI" .

 

 

 

 

 

 

■т ~~

а

 

 

 

 

 

 

Используя

полученное

 

 

Опр.

 

 

Х т

»перепишем фор­

выражение для

мулу выходной мощности в.виде:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<s n/J

 

 

Определим эффективность преобразования мощности через

к.п.д,-

 

Р

^

 

Р

 

 

 

,

 

,

 

 

 

 

Цт , eoscJC,cox^Tz ,

 

 

( =

~ TigiS

и0

 

ѳпр

 

Из. последних уравнений видно,

что

 

для

 

макси­

мум мощности и к.п .д .

будут при

б>,^= ^С что

соответ­

ствует сдвигу фаз в слое умножения

 

 

.Подстав­

ляя

 

, запишем выражения для мощной;и и к.п.д.

 

 

Р —

0„І,

/ -/cos BnpJ

 

 

 

 

Ѳпр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к _

 

и* ( і- cos дно j

 

 

Зная ( - )

указывает

на то,

 

Ѳпр

J

'

 

что мощность генерируется

лпд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 f со­

При

изменения

 

в

пределах

ответствуют изменению угла

пролета

ѲПр в пределах

впр

 

 

;

 

 

 

.

 

 

 

На рис.42 изображены зависимости нормированной

выходной мощности ігк . п, д.

от

величины угла пролета &пр

для сдвига фазы в слое умножения

(/}=* % . .Как

видно из

.рисунка,

для лавийно-пролетного. режима.существует опти­

мальное

значение, угла

пролета

^Пр.опт~

1П^И