標題: 關于BNRT [打印本頁]
作者: LhUpBJT 時間: 2023-12-9 23:27
標題: 關于BNRT
如果我沒搞錯,它的誕生地是遼寧省吧?!
BNRT.png (53.13 KB, 下載次數: 40)
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2023-12-9 23:20 上傳
雙向負阻晶體管,于今并非新興事物,但亦不是老掉牙的貨色,
可是,搜尋老半天,只是覓得一個PDF,搜索倒是文獻索引一大堆,但點進去都見不著內文;
至于實用技術和電路則更是付諸闕如,難道是找不到適用場合,抑或是民用產品用不著它呢?!
因為這是疑問,而貴論壇沒有 電子元器件 專屬板塊,所以唯有直接發到答問區來了。
作者: LhUpBJT 時間: 2023-12-10 23:17
這貨是國內研發和生產的,有沒有外銷呢,有零售嗎,能郵購不 ?!
作者: LhUpBJT 時間: 2023-12-11 23:07
忽然想到,網上有一個 BC547閃燈,
而在BNRT中,也總有一個管子是反著用的,
當然,兩個BJT這樣串聯,跟BNRT始終有分別,
就如SCS,是PNPN四層直接構成的單體,而 PNP+NPN 是集成電路。
作者: LhUpBJT 時間: 2023-12-13 00:46
把一個BJT的射極分成兩點,這兩個射極距離之近,足以構成又一個BJT而非Rb,
低 BVebo的發射結,可以是兩個原生結,亦可以是新增結,視乎基區濃度分布的設計,
如果基區濃度處處一致,則兩個射極的距離就要 比它們跟集極的距離還狹窄;一極多路的設計,在集成電路中并不鮮見。
作者: donglw 時間: 2024-4-22 02:02
提出了一種新的負阻半導體器件結構,即由一個橫向晶體管與兩個縱向晶體管構成的“合并晶體管”結構,由此導致了雙向負阻晶體管(BNRT)的發明。BNRT具有對稱的雙向S型負阻特性,其輸出脈沖上升時間在納秒范圍,轉折電壓值為8~12V,轉折電流為幾十至幾百微安,維持電流在2~10毫安范圍內,最大允許導通電流為幾十毫安。BNRT是一種低壓小功率快速負阻器件,采用最成熟的硅材料和硅平面管工藝制作,易于集成。目前已用該器件設計了單穩、雙穩、自激振蕩器、正弦波振蕩器、方波發生器、斜波發生器等近十種基本脈沖電路,該器件已生產二萬余支,被廣泛應用于各種脈沖控制線路和系統中。BNRT的出現使半導體器件這個大家族增添了一個新的成員
作者: Hephaestus 時間: 2024-4-22 02:08
二萬余只只能用來笑掉大牙。
作者: donglw 時間: 2024-4-22 02:09
不是遼寧,而是電子所
作者: donglw 時間: 2024-4-22 06:02
通過繼續增加反向二極管的摻雜濃度,可以使擊穿電壓為0V。而且,重摻雜使得正向導通曲線發生彎曲,具有這種特性的二極管稱為隧道二極管。有關資料此二極管最先由日本發現。這種二極管表現出負阻特性。即正向電壓的增加可以使正向電流。隧道二極管的負阻特性可用于高頻振蕩器電路。目前高頻振蕩電路采用晶振技術。遂道二極管振蕩器是將直流能量轉化為正弦波,采用晶振技術振蕩器是將機械能轉化為正弦波。由于遂道二極管高頻振蕩器精度受溫度的影響較大,此技術應用受到限制。
雙向負阻晶體管(BNRT)是隧道二極管利用集成電路實現的一種方法,同樣應用受溫度的影響較大,同樣此技術應用受到限制。
作者: donglw 時間: 2024-4-22 07:38
隧道二極管通過集成電路技術生成雙向負阻晶體管,利用它的負阻特性可用于高頻振蕩器電路
作者: donglw 時間: 2024-4-22 08:48
注意:溫度對BNRT產生的高頻振蕩頻率產生很大影響,即溫度影響頻偏達到百分之幾。
作者: donglw 時間: 2024-4-22 08:55
由于溫度對BNRT的影響,目前高頻振蕩器采用晶振,溫度影響晶振所達到的頻偏只有百萬分之幾(PPM)。
作者: 老愚童63 時間: 2024-4-22 09:37
指望搜索引擎?除了%和廣告,能夠提供多少有用的信息?
作者: donglw 時間: 2024-4-22 14:32
集成電路的發展,1M以下的振蕩器主要靠集成電路,1M以上的振蕩器主要靠晶振。無論是工作電壓的高低,還是精度,BNRT都不沾優勢?
作者: donglw 時間: 2024-4-22 14:34
能打開市場,很不錯了。
作者: LhUpBJT 時間: 2024-4-26 00:24
那么我就納悶。
半導體有源器件的原理,其實都是 PN結 的運用,
BNRT的閾值比雪崩晶體管或DIAC低,但好歹也有幾V至十幾V,
隧道二極管卻完全沒有反向阻斷能力的,正向特性跟普通二極管一樣,只是中間多了個負阻區,那意味著,正向轉折電壓只有普通二極管的一半。
作者: donglw 時間: 2024-4-26 09:03
國內喜歡炒概念,集成電路發展到今天,凡是有市場應用價值的,外面早就開發了,這方面我們的鄰居韓國和日本比較注重作這方面的事情。而美歐注重更多應用方面的開發。無論是精度還是市場,1MHz以下使用運算放大器,1MH以上使用晶振。請問BNRT能用于1MHz以上嗎?1MHz以下,無論是成熟度,還是精度能與運算放大器相比?。。。。。。。。
作者: LhUpBJT 時間: 2024-4-26 10:06
BNRT這傢伙,可謂生不逢時了。
它的通態壓降跟BJT的飽和壓降相若,所以,幾伏的轉折電壓就能造出比DIAC更強的脈沖,可惜,連TRIAC也開始式微了。
作者: donglw 時間: 2024-4-26 10:21
技術的發展,淘汰一些沒有價值的產品很正常,你想使用模擬大哥大手機,網絡也不會提供服務了。
作者: donglw 時間: 2024-4-26 10:25
已經承認BNRT微了,沒必要討論此話題了,繼續討論是有其他用途了。
作者: wufa1986 時間: 2024-4-26 11:25
自己用分立元件搭建,就是溫度和對稱性差點
作者: LhUpBJT 時間: 2024-4-27 08:36
白熾燈,雖然還能買到,但實際上已淘汰,
跟可控硅配套的相移觸發及過零觸發技術已告落伍,SCR與TRIAC亦漸趨式微,
但這都是正常的新陳代謝,BNRT卻是「出師未捷身先死」,想當初還說好的將它「引進到高速集成電路設計中」哩。
作者: LhUpBJT 時間: 2024-4-27 08:44
我發這帖,就是沖那個 BC547閃燈 而來的,
用兩個BC547,集極連集極,基極接基極,就可組成 仿BNRT 拓撲,
沒辦法,BNRT已經「夭折」,相郵購幾顆也沒門嘍。
作者: LhUpBJT 時間: 2024-4-27 09:19
2SC3355,是正常的BJT,它的 f[sub]T[/sub],是6.5GHz,把BNRT升級至GHz頻段其實并非不可能,
只是猜測,晶振只適宜以小功率的三極管或運放驅動,跟負阻器件無法做到完美合作,反之,負阻器件亦似乎只能跟實體的電感或電容配套,無法以晶振帶動,頻率穩定程度也就上不去。
作者: LhUpBJT 時間: 2024-4-30 01:01
喔,對咧,晶振的等效Q值極高,但只有壓電效應,沒有無功能量,而負阻有源器件卻必須靠無功能量才能驅動,
負阻唯一的好處是,電路比用三極管的更簡單(不用反饋),如果用 RC或LR 就更簡單(一階即可),但即使用LC槽路,Q值也是遠不及晶振的,另外,三極管的溫漂可引進溫度補償配置,負阻元件似乎無計可施,這樣,以負阻主震的電路的頻率穩定度自然就上不去了,也許是這樣吧。
作者: LhUpBJT 時間: 2024-4-30 01:12
一個本來有望成為企業傳承人的干將,卻遽然收到指示說 公司轉型 (轉型倒是不假),你不再適用了,就倒霉蛋就這樣一臉懵B地被淘汰了。
作者: LhUpBJT 時間: 2024-4-30 01:26
BNRT的命運,就有點像這倒霉蛋,其實是這企業小看他了,轉型真的那么難適應嗎,未必!
作者: LhUpBJT 時間: 2024-4-30 01:40
我就納悶,三極管的溫漂也不太小,但為甚么不會拖晶振后腿呢?!
跟DIAC相比,BNRT更接近BJT,但BNRT始終不是三極管,而是負阻器件,無需反饋且加不上補償,所以無法受惠于晶振。
作者: LhUpBJT 時間: 2024-4-30 02:07
想當年,我這邊的電子元件店說多不多,也有十幾所,三極管過千種,可控硅近百款,無源元件更幾乎一應俱全,沒賣的也可訂購,
如今,電子元件店只剩下兩所,而且是以工具及儀器為主,元件已全面萎縮,尤其是有源器件,三極管和運放都只剩下十數種,
想買兩只2SC3355玩負阻,不求穩定,就看能跑多快,可是,能買到的只有 8050/8550 及 BC547/BC557 這些,90XX也斷貨了,當然,負阻元件有它先前提到的短板,注定它難以當上新時代的時鐘源,可是,隧道二極管也不行,卻沒被淘汰。
作者: donglw 時間: 2024-6-4 01:22
運算放大器、時鐘集成電路(NE555)、單片機電路發展逐步淘汰一些偏僻的二極管和三極管電路。
作者: donglw 時間: 2024-6-4 13:51
別買2SC3355了,首先高頻電路和低頻電路設計方法不同,高頻電路要考慮分布電感和分布電容,低頻電路不考慮分布電感和分布電容。
歡迎光臨 (http://m.zg4o1577.cn/bbs/) |
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