IGBT电压与电荷分布之间的关系(2)

电子说

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描述

因为电子从费米能级高位向低位流动,因此根据电子电流的流向很容易绘出费米能级的弯曲方向,这里将BJT发射极到集电极的导带及价带能带示意图绘制如图所示。

电压电流

费米能级弯曲的变化率(费米电势梯度电压电流)所引起的电子电流为,

电压电流

其中, 电压电流,因此欧姆电压电压电流就是费米电势从电压电流电压电流的积分。

电压电流

下面,我们通过电子电压电流总电流电压电流关系、多余空穴浓度分布电压电流与边界处空穴浓度电压电流之间的关系,以及电压电流与总电流电压电流关系关系,即可准确地推演出电压电流与总电流电压电流的关系。

上述过程可以通过将(6-6)以及(6-10)带入(6-27),并稍作整理得到如下表达式,

电压电流

需要注意的是,(6-28)中右边积分项分布中没有因为大注入假设而省去电压电流,否则当电压电流时会出现分母为0的情况。下面分别对(6-28)右边两项积分,分别将右边第一项和第二项定义为电压电流

电压电流很容求积分,如下,

电压电流电压电流积分过程相对繁琐,这里就不逐步进行推演了,感兴趣的读者可以尝试推导。

新定义电压电流为有效电子浓度,其表达式如下,

电压电流从而电压电流可表达为,

电压电流

从(6-31)可以看出 电压电流的物理意义, 电压电流表征了电导率,所以电压电流可以理解为对电导率的修正,即电导调制效应。电压电流的积分结果为(过程省略),

电压电流 经过前面的推导,可以准确地将电压电流表达如下:

电压电流

因此,电压电流由三个部分构成,(6-33)右边第一项为结电压,第二项为经电导调制效应的欧姆电压 ,第三项为大注入下因电荷浓度分布而产生的扩散电压。

电压电流

举例,还是采用前面相同的物理结构参数,调整总电流浓度电压电流电压电流电压电流,观察上述三个电压构成随电流密度的变化趋势,如图所示。

可以看出,随着电流密度的增加,结电压变化幅度很小,电压增长主要来自于电压电流部分。

结电压和扩散电压存在明显的饱和趋势,而欧姆电压则几乎呈线性增长趋势。读者如果感兴趣,可以尝试改变迁移率等其他变量,观察不同电压构成随电流密度的变化趋势。

至此,我们完整地建立了稳态下电压、电流与电荷浓度分布之间的关系,它们将作为下面瞬态分析的初始条件。

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