在上篇文章中,我给大家提到,电子管虽然能够实现检波和放大,但是存在很多缺点,例如体积大、故障率高、容易损坏(玻璃管子)、发热大、能耗高等等。
正因为有这些缺点,专家们一直在思考,是不是有性能更好、缺点更少的元器件,可以取代电子管,支撑电子产业的长远发展。想着想着,他们将目光放到了矿石检波器的身上。█ 矿石检波器——世界上最早的半导体器件矿石检波器比电子管历史更加悠久。它利用的,是一些天然矿石(金属硫化物)的电流单向导通特性(详见上篇)。这种特性,其实并不新奇。在很多很多年以前,就已经有人发现了这种特性。1782年,意大利著名物理学家亚历山德罗·伏特(Alessandro Volta),经过实验总结,发现固体物质大致可以分为三种:第一种,像金银铜铁等这样的金属,极易导电,称为导体;第二种,像木材、玻璃、陶瓷、云母等这样的材料,不易导电,称为绝缘体;第三种,介于导体和绝缘体之间,会缓慢放电。第三种材料的奇葩特性,伏特将其命名为“Semiconducting Nature”,也就是“半导体特性”。这是人类历史上第一次出现“半导体”这一称呼。


矿石检波器是人类最早的半导体器件。它的出现,是半导体材料的一次“灵光乍现”。尽管它存在一些缺陷(品控差,工作不稳定,因为矿石纯度不高),但有力推动了无线电通信的发展。基于矿石检波器制造的收音机产品大量普及,极大加强了人类信息的传递。
人们使用着矿石检波器,却始终想不明白它的工作原理。在此后的30余年里,人们反复思考——为什么会有半导体材料?为什么半导体材料可以实现单向导电? 早期的时候,很多人甚至怀疑半导体材料是否真的存在。著名物理学家泡利(Pauli)曾经表示:“人们不应该研究半导体,那是一个肮脏的烂摊子,有谁知道是否有半导体的存在。”█ 量子力学——半导体的理论基石1904年,世界上第一个电子管(真空管)诞生,标志着人类进入了电子管时代。电子管的崛起,降低了人们对矿石检波器和半导体技术的关注热情。后来,随着量子力学的诞生和发展,半导体的理论研究终于有了突破。1928年,德国物理学家、量子力学创始人之一,马克斯·普朗克(Max Karl Ernst Ludwig Planck),在应用量子力学研究金属导电问题中,首次提出了固体能带理论。
(Walter Hermann Schottky),纷纷为半导体基础理论添砖加瓦。达维多夫首先认识到半导体中少数载流子的作用,而肖特基和莫特提出了著名的“扩散理论”。
基于这些大佬们的贡献,半导体的基础理论大厦,逐渐奠基完成。
█ 贝尔实验室——创造奇迹的地方推动半导体的发展和应用,只有理论是不够的,工艺也要跟上。矿石检波器诞生之后,科学家们就发现,这款检波器的性能,和矿石纯度有极大的关系。矿石纯度越高,检波器的性能就越好。因此,很多科学家们进行了矿石材料(例如硫化铅、硫化铜、氧化铜等)的提纯研究,提纯工艺不断精进。在这里,我就要提到人类历史上最伟大的实验室——贝尔实验室。上篇中,我介绍过,美国AT&T公司为了建设长途电话网,收购了德·福雷斯特的三极管专利。后来,因为认识到电子管这类基础研究的价值,AT&T在1925年收购了西方电气(Western Electric)的研究部门,并在此基础上,专门成立了“贝尔实验室”。

(Mervin J. Kelly)。

英国早期的雷达网络,发挥了巨大作用
雷达技术,其实就是无线电技术的一个延伸。雷达性能的好坏,和电子器件有着密切的关系。当时,电子管是行业主流,但它信噪比差、工作不稳定,又容易坏,所以备受军方的嫌弃。二战期间,AT&T旗下的西方电气公司,基于提纯的半导体晶体,制造了一批硅晶体二极管。这些二极管体积小巧、故障率低,大大改善了盟军雷达系统的工作性能和可靠性。奥尔的PN结发明,以及硅晶体二极管的优异表现,坚定了默文·凯利发展晶体管技术的决心。他暗下决定,要带领贝尔实验室,all in 半导体。1945年7月,二战临近结束。为了适应战后研究方向的调整,贝尔实验室进行了各个研究部门的改组。当时,默文·凯利已经是贝尔实验室的执行副总裁。在他的推动下,贝尔实验室成立了3个研究组。其中之一,就是固体物理研究组。按默文·凯利的设想,固体物理研究组的成立目的,是要在固体物理理论的指导下,“寻找物理和化学方法,以控制构成固体的原子和电子的排列和行为,以产生新的有用的性质”。说白了,其实就是研制晶体三极管。固体物理研究组的内部,分为半导体和冶金两个小组。担任半导体小组组长的,是来自麻省理工大学的博士,威廉·肖克利(William Shockley)。

约翰·巴丁
后来,约翰·巴丁和沃尔特·布拉顿一路摸索前进(其中过程极为坎坷曲折)。终于,1947年12月23日,他们做成了世界上第一只半导体三极管放大器。也就是下面这个看上去非常奇怪且简陋的东东:


”。
他恃才傲物,脾气古怪,对待同事和下属非常尖酸刻薄。因此,很多人都对他唯恐避之不及。能够和他保持良好关系的人,寥寥无几。人际关系这么差,加上确实没参与什么团队工作,肖克利的专利署名诉求自然得不到大家的支持。甚至贝尔实验室的高层,还对肖克利提出了警告,给他带来很大打击。愤怒之余,肖克利决定:“既然你们不带我玩,那我就自己玩。”
巴丁和布拉顿发明的晶体管,实际上应该叫做点接触式晶体管。从下图中也可以看出,这种设计过于简陋。虽然它实现了放大功能,但结构脆弱,对外界震动敏感,也不易制造,不具备商业应用的能力。
(Junction Transistor)。这一年的6月26日,肖克利如愿获得了只有自己名字的专利(专利号:US2569347A)。
肖克利的专利一开始是受到广泛质疑的,很多人认为这个模型无法实现。后来,1950年,肖克利的同事兼好友摩根·斯卡帕斯(Morgan Sparks)和高登·蒂尔合作,经过一系列尝试,成功使用直拉法制作出了NPN型晶体管实物,才算给肖克利证名。
被誉为超级电脑的TRADIC
1954到1956年,全美国共销售了1700万个锗晶体管和1100万个硅晶体管,价值约5500万美元。值得一提的是,最开始,贝尔实验室是晶体管技术的专利拥有者,也是技术的主要掌握者。后来,因为美国反垄断法的原因,贝尔实验室将半导体专利主动授权给其它厂商。这进一步推动了半导体技术的普及。

1952年,高登·蒂尔离开,加入了德州仪器,帮助这家企业成为日后的半导体巨头。
1954年,肖克利在贝尔实验室也待不下去了,跑到加州理工学院教书。再后来,1956年,他来到美国西部加利福尼亚州的山景城,在一个名叫Palo Alto的小城市(后来是硅谷的一部分),成立了“肖克利半导体实验室”,开启了属于自己的新事业。谁也没想到,若干年后,肖克利的老毛病又犯,逼走了自己的八个徒弟,再次成为孤家寡人。他的八个徒弟,也就是著名的“八叛徒”。“八叛徒”出走后成立的仙童半导体(Fairchild Semiconductor),不仅开创了世界半导体产业的格局,还改变了人类历史的走向。(关于他们的故事,可以看这里:仙童传奇)
“八叛徒”,芯片产业的八位大神
好了,以上就是关于晶体管诞生的故事。限于篇幅,这篇文章没有详细介绍晶体管的技术细节,以后再找机会专门介绍吧。
内容比较长,感谢大家的耐心阅读。下期文章,小枣君将给大家讲讲集成电路的诞生,诺伊斯和基尔比的专利大战。敬请关注!—— 全文完 ——参考文献:1、《半导体简史》,机械工业出版社,王齐、范淑琴;2、《电子技术发展的里程碑——晶体管的发明》,科学24小时;3、《芯片破壁者:从电子管到晶体管“奇迹”寻踪》,脑极体;4、《晶体管发明往事:误打误撞,反目成仇,共享诺贝尔奖》,詹士,量子位;5、《第一块晶体管背后的故事》,中科大胡不归;6、百度百科、维基百科相关词条。三极管的开关特性
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