RU2059325C1 - Генератор электрических колебаний звуковых частот - Google Patents

Генератор электрических колебаний звуковых частот Download PDF

Info

Publication number
RU2059325C1
RU2059325C1 SU4938907A RU2059325C1 RU 2059325 C1 RU2059325 C1 RU 2059325C1 SU 4938907 A SU4938907 A SU 4938907A RU 2059325 C1 RU2059325 C1 RU 2059325C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
self
oscillations
current
generator
oscillating medium
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Мухаммад Кабир Бахадырханов
Шоикром Иноятович Аскаров
Исомиддин Паттаевич Парманкулов
Original Assignee
Мухаммад Кабир Бахадырханов
Шоикром Иноятович Аскаров
Параманкулов Исомиддин Паттаевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Мухаммад Кабир Бахадырханов, Шоикром Иноятович Аскаров, Параманкулов Исомиддин Паттаевич filed Critical Мухаммад Кабир Бахадырханов
Priority to SU4938907 priority Critical patent/RU2059325C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2059325C1 publication Critical patent/RU2059325C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electromechanical Clocks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, в частности к генераторам, управляемым электрическим полем, и может быть использовано в радиоэлектронике, автоматике и информационной технике. Сущность изобретения: генератор электрических колебаний звуковых частот содержит последовательно соединенные источник тока, нагрузочное сопротивление и автоколебательную среду. Автоколебательная среда выполнена из компенсированного марганцем кремния p-типа проводимости с удельным сопротивлением ρ = (2,1÷ 3,7)•103 Ом•см. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, в частности к генераторам, управляемым электрическим полем, и может быть использовано в радиоэлектронике, автоматике и информационной технике.
Известен генератор звуковых частот, основанный на применении схем самовозбуждения и преобразования электрических колебаний [1]
Недостатками этого генератора являются сложность электрической схемы и большая энергопотребляемость.
Известен полупроводниковый генератор спонтанного колебания релаксационной формы с частотой 10-105 Гц, управляемый электрическим током.
Недостатком такого генератора является большое пороговое поле возбуждения колебания тока, которое равно Е ≈ 103 В/см.
Наиболее близким к изобретению является генератор электрических колебаний звуковых частот, содержащий последовательно соединенные источник тока, нагрузочное сопротивление и автоколебательную среду на основе кремния, компенсированного марганцем р-типа проводимости [2] В таком генераторе при электрических полях Е ≈ 600 В/см при температуре жидкого азота (Т=77 К) возбуждаются инжекционные автоколебания тока инфранизкой частоты 2x x10-3 10 Гц.
Недостатками данного генератора являются невозможность получения колебаний тока с частотой более 10 Гц и высокое пороговое поле возбуждения этих колебаний.
Целью изобретения являются увеличение частоты колебаний тока и снижение порогового электрического поля возбуждения этих колебаний.
Цель достигается тем, что в генераторе электрических колебаний звуковых частот, содержащем последовательно соединенные источник тока, нагрузочное сопротивление и автоколебательную среду на основе кремния, компенсированного марганцем р-типа проводимости, автоколебательная среда выполнена с удельным сопротивлением ρ=(2,1-3,7) ·103 Ом см.
В предлагаемом генераторе колебания тока звуковой частоты возбуждаются в автоколебательной среде при комнатной температуре, когда величина постоянного электрического поля превышает некоторое пороговое значение. Выполнение автоколебательной среды из кристаллов компенсированного марганцем кремния р-типа проводимости с удельным сопротивлением ρ=(2,1-3,7) ·103 Ом ·см позволяет снизить пороговое поле Еп возбуждения колебаний тока звуковой частоты в пределах до 16-36 В/см и повысить частоту колебаний в пределах до 2,4 кГц.
На фиг. 1 представлена функциональная схема предлагаемого генератора; на фиг. 2 зависимости амплитуды колебаний тока Jk и частоты колебаний fk от электрического поля Е > Еn.
Генератор включает металлический корпус 1. Автоколебательная среда в виде кристалла 2 через диэлектрическую подложку 3 прикрепляется к стенке корпуса 1. Омические контакты, выполненные электрохимическим осаждением никеля, подключены к выводам 4 и 5. Вывод 4 через переменное нагрузочное сопротивление 6 (Rн) подключается к положительному полюсу источника питания с регулируемым напряжением в пределах 0-24 В. Вывод 5 подключается к отрицательному полюсу источника питания. Выходной переменный сигнал в виде колебания тока снимается с нагрузочного сопротивления 6. Автоколебательная среда в качестве кристалла 2 изготовлена их компенсированного марганцем кремния р-типа проводимости с удельным сопротивлением ρ=(2,1-3,7) 103 Ом· см, с размером 6х3х2 мм3. Компенсация марганцем осуществлялась путем диффузионного легирования марганцем промышленного кремния марки КДБ-10 (ТУ-48-4-295-74) в интервале температур 1020-1030оС в течение 2 ч из газовой фазы в специальных кварцевых ампулах, откаченных до 10-4 мм рт.ст.
Генератор работает следующим образом.
На кристалл 2 через нагрузочное сопротивление 6 (Rн) от источника питания подается регулируемое напряжение 0-24 В. Когда электрическое поле в автоколебательной среде достигает значения больше порогового Е< Еп, в цепи возбуждаются автоколебания тока звуковой частоты и синусоидальной формы, которые снимаются с нагрузочного сопротивления 6. Амплитудой выходного сигнала можно линейно управлять путем изменения величины нагрузочного сопротивления 6 в пределах 103-104/Ом.
В таблице приведены значения порогового поля Еп и пороговой частоты fп в зависимости от удельного сопротивления ρ автоколебательной среды при комнатной температуре.
Из анализа результатов, приведенных в таблице, следует, что наиболее оптимальные значения удельных сопротивлений кристаллов Si < Mn > для выполнения автоколебательной среды, у которой пороговое поле Еп должно быть меньше, чем 50 В/см, составляет ρ(2,1-3,7) ·103 Ом ·см.
Снижение порогового поля и увеличение частоты колебаний тока в предлагаемом генераторе по сравнению с прототипом можно объяснить следующим образом.
В предлагаемом генераторе автоколебания тока звуковой частоты возбуждаются из-за существования в кристаллах Si < Mn > так называемых рекомбинационных волн (РВ). Как известно, в полупроводниках, содержащих глубокие уровни с асимметричным сечением захвата, для носителей тока могут существовать РВ при комнатной температуре и в темноте. Существование РВ связано с неравномерным распределением носителей тока вдоль образца и с глубоким уровнем. При электрических полях, больше чем пороговое в кристалле, из-за глубокого уровня, преимущественно захватывающего носители тока одного сорта, возникают квазинейтральные колебания концентрации носителей тока и по образцу распространяются продольные волны электрического поля, т.е. РВ. При этом в кристалле генерируются автоколебания тока с амплитудой до десятков мкА и частотой несколько кГц. Этот процесс протекает при комнатной температуре и в темноте, так как кристалл не нагревается и отпадает необходимость хладагента. Как видно из таблицы, в предлагаемом генераторе минимальное значение Еп= 16 В/см, что почти в 40 раз меньше чем в прототипе, а минимальное значение fп=1,85 кГц, что более чем на два порядка больше, чем у прототипа.
На фиг. 2 приведены зависимости амплитуды колебания Jк и частоты колебаний fк от электрического поля Е >Еп, которые генерируются автоколебательной средой, выполненной из кристалла Si< Mn > c ρ=2,1· 103 Ом см. Как видно из этой зависимости, при помощи электрического поля легко можно управлять и амплитудой, и частотой автоколебания тока на выходе генератора.
Таким образом, в предлагаемом генераторе при эксплуатации не требуется специального охлаждения, что позволяет снизить дополнительные затраты и упростить устройство генератора. Кроме того, снижение порогового поля до Еп < 50 В/см позволяет использовать малогабаритные источники питания, а это повышает срок службы и ресурс работы генератора.

Claims (1)

  1. ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ, содержащий последовательно соединенные источник тока, нагрузочное сопротивление и автоколебательную среду на основе кремния, компенсированного марганцем p-типа проводимости, отличающийся тем, что, с целью увеличения частоты колебаний тока и снижения порогового электрического поля возбуждения этих колебаний, автоколебательная среда выполнена с удельным сопротивлением
    ρ = (2,1-3,7)•103,Ом•см.
SU4938907 1991-04-01 1991-04-01 Генератор электрических колебаний звуковых частот RU2059325C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4938907 RU2059325C1 (ru) 1991-04-01 1991-04-01 Генератор электрических колебаний звуковых частот

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4938907 RU2059325C1 (ru) 1991-04-01 1991-04-01 Генератор электрических колебаний звуковых частот

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2059325C1 true RU2059325C1 (ru) 1996-04-27

Family

ID=21575900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4938907 RU2059325C1 (ru) 1991-04-01 1991-04-01 Генератор электрических колебаний звуковых частот

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2059325C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Барсуков Ф.И. Генерирование и селекция сигналов низкой частоты. - М.: Энергия, 1968, с.5-156. 2. Авторское свидетельство СССР N 782641, кл. H 01L 29/02, 1982. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4985687A (en) Low power temperature-controlled frequency-stabilized oscillator
RU2059325C1 (ru) Генератор электрических колебаний звуковых частот
JP2019173152A (ja) 蒸着装置及び有機電子デバイスの生産方法
CN115664049A (zh) 一种振荡波发生电路及构建方法
US2750507A (en) Transistor oscillator circuit
US3646581A (en) Semiconductor diode high-frequency signal generator
CA2047963C (en) Piezo-electric oscillator
Kuo et al. Stimulated thermal instability for ELF and VLF wave generation in the polar electrojet
RU10021U1 (ru) Генератор периодических колебаний
KR850006814A (ko) 정현파 검출회로
US4164735A (en) Piezoelectric audible indicator circuit
US2046618A (en) Crystal controlled oscillation generator
Marshall Voltage-and conductivity-independent mode of operation in thin acoustoelectric oscillators
US3260953A (en) Resonating amplifier
US1152675A (en) Electrical oscillator.
US3287659A (en) Signal generators using semiconductor material in magnetic and electric fields
SU360703A1 (ru) Полупроводниковый прибор
RU59909U1 (ru) Генератор переменного тока в катушке индуктивности
SU1429279A1 (ru) Генератор
Wilbricht et al. High RF-power oscillations in zinc oxide
SU1706001A1 (ru) Кварцевый генератор
SU936369A1 (ru) Генератор сверхвысоких частот
RU174888U1 (ru) Ионоплазменный резонансный генератор озона
US3742387A (en) Multi frequency mass spring oscillators
SU1401549A1 (ru) Кварцевый генератор