MOS器件物理-转移特性曲线(精)课件.ppt
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- 关 键 词:
- MOS 器件 物理 转移 特性 曲线 课件
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1、MOS器件物理器件物理(续续)转移特性曲线转移特性曲线 在一个固定的在一个固定的VDS下的下的MOS管饱和区的漏极电流管饱和区的漏极电流与栅源电压之间的关系称为与栅源电压之间的关系称为MOS管的转移特性。管的转移特性。转移特性的另一种表示方式转移特性的另一种表示方式增强型增强型NMOS转移特性转移特性耗尽型耗尽型NMOS转移特性转移特性转移特性曲线转移特性曲线 在实际应用中,生产厂商经常为设计者提在实际应用中,生产厂商经常为设计者提供的参数中,经常给出的是在零电流下的供的参数中,经常给出的是在零电流下的开启电压开启电压 注意注意 ,Vth0为无衬偏时的开启电压,为无衬偏时的开启电压,而而 是在
2、与是在与VGS特性曲线中与特性曲线中与VGS轴的交点轴的交点电压,实际上为零电流的栅电压电压,实际上为零电流的栅电压 从物理意义上而言,从物理意义上而言, 为沟道刚反型时的为沟道刚反型时的栅电压,仅与沟道浓度、氧化层电荷等有栅电压,仅与沟道浓度、氧化层电荷等有关;而关;而Vth0与人为定义开启后的与人为定义开启后的IDS有关。有关。 0thV00ththVV0thV0thV转移特性曲线转移特性曲线 从转移特性曲线可以得到导电因子从转移特性曲线可以得到导电因子KN(或(或KP),根据饱和萨氏方程可知:),根据饱和萨氏方程可知: 即有:即有: 所以所以KN即为转移特性曲线的斜率。即为转移特性曲线的
3、斜率。2)(thGSNDSVVKI2)/(thGSDSNVVIKMOS管的直流导通电阻管的直流导通电阻 定义:定义:MOS管的直流导通电阻是指漏源电压与漏源电管的直流导通电阻是指漏源电压与漏源电流之比。流之比。 饱和区:饱和区: 线性区:线性区: 深三极管区:深三极管区:2)(1thGSDSNDSDSonVVVKIVRDSthGSNDSDSonVVVKIVR)(211thGSNDDSonVVKIVR21MOS管的最高工作频率管的最高工作频率 定义:当栅源间输入交流信号时,由源极定义:当栅源间输入交流信号时,由源极增加(减小)流入的电子流,一部分通过增加(减小)流入的电子流,一部分通过沟道对电容
4、充(放)电,一部分经过沟道沟道对电容充(放)电,一部分经过沟道流向漏极,形成漏源电流的增量,当变化流向漏极,形成漏源电流的增量,当变化的电流全部用于对沟道电容充放电时,的电流全部用于对沟道电容充放电时,MOS管就失去了放大能力,因此管就失去了放大能力,因此MOS管的管的最高工作频率定义为:最高工作频率定义为:对栅输入电容的充对栅输入电容的充放电电流和漏源交流电流值相等时所对应放电电流和漏源交流电流值相等时所对应的工作频率的工作频率。 饱和区饱和区MOS管的跨导与导纳管的跨导与导纳 工作在饱和区的工作在饱和区的MOS管可等效为一压控电流源,故可管可等效为一压控电流源,故可用跨导用跨导gm来表示来
5、表示MOS管的电压转变电流的能力,跨导管的电压转变电流的能力,跨导越大则表示该越大则表示该MOS管越灵敏,在同样的过驱动电压管越灵敏,在同样的过驱动电压(VGSVth)下能引起更大的电流,根据定义,跨导为下能引起更大的电流,根据定义,跨导为漏源电压一定时,漏极电流随栅源电压的变化率,即:漏源电压一定时,漏极电流随栅源电压的变化率,即: 2 2 2thGSDDNthGSNCVGSDmVVIIKVVKVIgDS 饱和区跨导的倒数等于深三极管区的导通电阻饱和区跨导的倒数等于深三极管区的导通电阻Ron 饱和区饱和区MOS管的跨导与导纳管的跨导与导纳讨论讨论1: 在在KN(KP)为常数(为常数(W/L为
6、常数)时,跨导为常数)时,跨导与过驱动电压成正比,或与漏极电流与过驱动电压成正比,或与漏极电流ID的平方的平方根成正比。根成正比。 若漏极电流若漏极电流ID恒定时,则跨导与过驱动电压成恒定时,则跨导与过驱动电压成反比,而与反比,而与KN的平方根成正比。的平方根成正比。 为了提高跨导,可以通过增大为了提高跨导,可以通过增大KN(增大宽长(增大宽长比,增大比,增大Cox等),也可以通过增大等),也可以通过增大ID来实现,来实现,但以增大宽长比为最有效。但以增大宽长比为最有效。 饱和区饱和区MOS管的跨导与导纳管的跨导与导纳讨论讨论2: 双极型三极管的跨导为:双极型三极管的跨导为: ,两种,两种跨导
7、相比可得到如下结论:跨导相比可得到如下结论: 对于双极型,当对于双极型,当IC确定后,确定后,gm就与几何形状无就与几何形状无关,而关,而MOS管除了可通过管除了可通过IDS调节跨导外,调节跨导外,gm还还与几何尺寸有关;双极型三极管的跨导与电流与几何尺寸有关;双极型三极管的跨导与电流成正比,而成正比,而MOS管的跨导与成正比,所以在同管的跨导与成正比,所以在同样工作电流情况下,样工作电流情况下,MOS管的跨导要比双极型管的跨导要比双极型三极管的跨导小。三极管的跨导小。TCCVBECmVIdVdIgCE饱和区饱和区MOS管的跨导与导纳管的跨导与导纳 对于对于MOS管的交流小信号工作还引入了导管
8、的交流小信号工作还引入了导纳的概念,导纳定义为:当栅源电压与衬纳的概念,导纳定义为:当栅源电压与衬底电压为一常数时的漏极电流与漏源电压底电压为一常数时的漏极电流与漏源电压之比,即可表示为:之比,即可表示为:CVVDSDSdSBGSVIg,MOS管的最高工作频率管的最高工作频率 C表示栅极输入电容,该电容正比于表示栅极输入电容,该电容正比于WLCox 。 MOS管的最高工作频率与沟道长度的平方成管的最高工作频率与沟道长度的平方成反比,因此,减小反比,因此,减小MOS管的沟道长度就能很管的沟道长度就能很显著地提高工作频率显著地提高工作频率 。CgfvgCvmmgmgm2)(22thGSnmVVLf
9、二阶效应二阶效应 二阶效应在现代模拟集成电路的设计中二阶效应在现代模拟集成电路的设计中是不能忽略的,主要的二阶效应有:是不能忽略的,主要的二阶效应有: MOS管的衬底效应管的衬底效应 沟道调制效应沟道调制效应 亚阈值导通亚阈值导通 温度效应温度效应衬底偏置效应(体效应)衬底偏置效应(体效应) 在前面的分析中:在前面的分析中: 没有考虑衬底电位对没有考虑衬底电位对MOS管性能的影响管性能的影响 假设了所有器件的衬底都与器件的源端相连,即假设了所有器件的衬底都与器件的源端相连,即VBS0 但在实际的模拟集成电路中,由于但在实际的模拟集成电路中,由于MOS器件制作器件制作在同一衬底上,就不可能把所有
10、的在同一衬底上,就不可能把所有的MOS管的源极管的源极与公共衬底相接,即与公共衬底相接,即VBS0 例如:在实际电路设计中例如:在实际电路设计中NMOS管的源极电位有管的源极电位有时就会高于衬底电位(仍能保证源极与漏极与衬时就会高于衬底电位(仍能保证源极与漏极与衬底间保持为反偏,使器件正常工作)底间保持为反偏,使器件正常工作) 衬底偏置效应(体效应)衬底偏置效应(体效应) 根据阈值电压的定义及根据阈值电压的定义及MOS管的工作原理可知,管的工作原理可知,MOS管要形成沟道必须先管要形成沟道必须先中和中和其耗尽层的电荷,其耗尽层的电荷,假设假设VSVDVB,当,当0VGBVth时则在栅下面时则在
11、栅下面产生了耗尽但没产生反型层,保持产生了耗尽但没产生反型层,保持MOS管的三端管的三端电压不变,而降低衬底电压电压不变,而降低衬底电压VB,则,则VGB增大,更增大,更多的空穴被排斥到衬底,而留下了更多的负电荷,多的空穴被排斥到衬底,而留下了更多的负电荷,从而使其耗尽区变得更宽,即当从而使其耗尽区变得更宽,即当VB下降、下降、Qb上升上升时,时,Vth也会增大。这种由于也会增大。这种由于VBS不为不为0而引起阈值而引起阈值电压的变化的效应就称为电压的变化的效应就称为“衬底效应衬底效应”,也称为,也称为“背栅效应背栅效应”。衬底偏置效应(体效应)衬底偏置效应(体效应) 在考虑衬底效应时,其耗尽
12、层的电荷密度变化为:在考虑衬底效应时,其耗尽层的电荷密度变化为: 把上式代入阈值电压的表达式,可得其阈值电压为:把上式代入阈值电压的表达式,可得其阈值电压为: 其中其中Vth0是在无体效应时的阈值电压;是在无体效应时的阈值电压; ,称,称为体效应因子,为体效应因子,的大小由衬底浓度与栅氧厚度决定,其的大小由衬底浓度与栅氧厚度决定,其典型值在典型值在0.3到到0.4V1/2。 对于对于PMOS管,考虑体效应后的阈值电压为:管,考虑体效应后的阈值电压为: 对于衬底效应表明其衬底势能对于衬底效应表明其衬底势能Vsub不需改变:如果其源电不需改变:如果其源电压相对于压相对于Vsub发生了改变,会发生同
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