學電子硬體之前,需要先掌握幾個物理基礎。本章用最直白的方式整理。


一、原子與電子

原子模型

物質由原子(atom)組成。原子由:

  • 原子核(中央,包含質子 proton 與中子 neutron)
  • 電子(electron,環繞原子核)

組成。質子帶正電,電子帶負電,中子不帶電。

電子殼層

電子在原子核外按「殼層」(shell)排列:

殼層 最多電子數 對應軌道
K(n=1) 2 1s
L(n=2) 8 2s, 2p
M(n=3) 18 3s, 3p, 3d
N(n=4) 32 4s, 4p, 4d, 4f

最外層的電子稱為「價電子」(valence electrons),決定原子的化學與電性質。

為什麼這對電子學重要?

  • 導體(如銅)的最外殼層電子鬆散,容易在原子間移動 → 導電
  • 絕緣體(如塑膠)電子被緊緊束縛 → 不導電
  • 半導體(如矽 Si、鍺 Ge)介於兩者之間 → 可控制其導電性

這個「可控制」是整個半導體產業的根基。


二、電荷與電場

電荷(Charge)

電荷是物質的基本屬性,分為正電與負電。 電荷的單位是「庫侖」(Coulomb, C)。

  • 1 個電子的電荷量:e = -1.602 × 10⁻¹⁹ C
  • 1 個質子的電荷量:+1.602 × 10⁻¹⁹ C

要產生 1 庫侖的電荷,需要約 6.24 × 10¹⁸ 個電子。

庫倫定律(Coulomb's Law)

兩個電荷之間的作用力:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

其中: - F:作用力(牛頓 N) - k:庫倫常數 ≈ 8.99 × 10⁹ N·m²/C² - q₁, q₂:兩電荷(C) - r:距離(m)

特性: - 同性相斥,異性相吸 - 力與距離平方成反比

電場(Electric Field)

電場是空間中由電荷產生、能對其他電荷施力的「場」。

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

單位:N/C 或 V/m。

直覺:可以想像電場像「看不見的箭頭」佈滿空間,告訴正電荷該往哪方向受力。

為什麼這對電子學重要?

  • 電容儲存電荷的本質就是儲存電場能量
  • 絕緣體擊穿:電場太強時絕緣體會變導通(如靜電打火花)
  • MOSFET 閘極控制:用閘極電場控制通道開關

三、電壓、電流、功率

這三個是電學最重要的物理量,初學者必須建立扎實理解。詳細的工程應用會在 01-基礎篇/01-電學基礎.md 再深入。

電壓(Voltage)

電壓是「單位電荷的能量差」,也稱為「電位差」。

$$V = \frac{W}{Q}$$

單位:伏特(Volt, V)= 焦耳/庫侖 = J/C

水流類比: - 電壓 ≈ 水壓(高低差) - 沒有水位差,水不會流 - 沒有電壓差,電流不會流

電流(Current)

電流是「單位時間內通過某斷面的電荷量」。

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

單位:安培(Ampere, A)= 庫侖/秒

水流類比: - 電流 ≈ 水管中水的流速

⚠️ 注意:傳統電流方向是正電荷流動的方向(從正極到負極),與電子實際流動方向相反。這是歷史遺留約定。

功率(Power)

功率是「單位時間消耗或產生的能量」。

$$P = V \times I$$

單位:瓦特(Watt, W)= 焦耳/秒

直覺: - 1 W 燈泡 1 小時消耗 3600 J 能量 - 1 度電 = 1 kWh = 3.6 × 10⁶ J


四、磁場與電磁感應

磁場(Magnetic Field)

電流會產生磁場(安培定律)。 磁場用「磁通密度 B」(單位:特斯拉 T)描述。

$$\vec{B}$$(向量場)

右手定則:右手握住導線,拇指指向電流方向,四指彎曲方向就是磁場方向。

電磁感應(Electromagnetic Induction)

法拉第發現:變化的磁場會產生電壓(電動勢)。

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

其中 Φ_B = B·A 是磁通量。

這是變壓器、發電機、電感、電動機所有電磁元件的基礎。

楞次定律(Lenz's Law)

感應電流的方向,必定是「反抗磁通變化」的方向。

直覺: - 磁鐵靠近線圈 → 線圈產生反向磁場想推開磁鐵 - 磁鐵遠離 → 線圈產生同向磁場想吸住磁鐵

這就是電感「抗拒電流變化」的物理本質。

馬克士威方程組(Maxwell's Equations)

電磁學的四個核心方程式(不需背公式,理解概念即可):

  1. 高斯定律:電場由電荷產生
  2. 磁場高斯定律:沒有磁單極(磁場線必閉合)
  3. 法拉第定律:變化磁場產生電場
  4. 安培-馬克士威定律:電流和變化電場產生磁場

這四個方程式統一了電與磁,是 19 世紀最偉大的物理發現之一。所有電子學現象(包括電磁波、光、無線通訊)都源自此。


五、能帶理論(簡介)

學半導體前需要的核心概念,這裡先簡介,詳細在 02-半導體篇 展開。

為什麼有導體、絕緣體、半導體之分?

從量子力學:固體中的電子能量不是任意的,而是「能帶」(energy band)。

  • 價帶(Valence Band):價電子所在能帶
  • 導帶(Conduction Band):自由電子所在能帶
  • 能隙(Band Gap, Eg):兩者之間的禁帶

三類材料

材料 能隙大小 行為
導體 沒有能隙(價帶與導帶重疊) 電子可自由移動
絕緣體 大(>4 eV) 電子無法跨越
半導體 中等(0.5–3 eV) 可被外加能量激發

常見半導體能隙: - 矽 Si:1.12 eV - 鍺 Ge:0.66 eV - 砷化鎵 GaAs:1.43 eV - 碳化矽 SiC:3.26 eV - 氮化鎵 GaN:3.4 eV

這些數字決定了元件的工作溫度、開關速度、耐壓等特性。


六、單位制與量綱

SI 國際單位系統

電子學常用 SI 單位:

物理量 單位 符號
長度 m
時間 s
電流 安培 A
電壓 伏特 V
電阻 歐姆 Ω
電容 法拉 F
電感 亨利 H
頻率 赫茲 Hz
功率 瓦特 W
能量 焦耳 J
電荷 庫侖 C
磁通密度 特斯拉 T
磁通量 韋伯 Wb

量綱分析

寫公式時可以用「量綱」檢查正確性:

例如:時間常數 τ = RC

  • R 單位:Ω = V/A
  • C 單位:F = C/V = A·s/V
  • τ = (V/A) × (A·s/V) = s(秒)

如果計算後單位不對,公式一定錯了。這是除錯神器。

工程記號(Engineering Notation)

以 3 為單位的次方,方便對應 SI 前綴:

  • 1.5 × 10³ = 1.5k
  • 4.7 × 10⁻⁶ = 4.7µ
  • 220 × 10⁻¹² = 220p

別寫 4.7 × 10⁻⁵ F,要寫 47 µF 或 4.7e-5。 業界 datasheet 大都用工程記號。


七、常用數學工具

1. 微積分(Calculus)

電子學基本上離不開:

  • 微分:描述「變化率」
  • 電流 i = dq/dt
  • 電容電壓 v = (1/C) ∫ i dt 或反過來 i = C dv/dt
  • 電感電壓 v = L di/dt

  • 積分:描述「累積量」

  • 能量 = ∫ P dt
  • 電荷 = ∫ I dt

如果微積分還不熟,建議快速複習基本概念。

2. 複數(Complex Numbers)

交流電路分析必用:

$$j = \sqrt{-1}$$

電子學用 j 而不是 i(因為 i 已用於電流)。

阻抗的概念:

$$Z_R = R$$ $$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$ $$Z_L = j\omega L$$

ω = 2πf 是角頻率(rad/s)。

3. 三角函數與相量(Phasor)

正弦訊號 v(t) = V_m sin(ωt + φ) 可用相量表示:

$$\tilde{V} = V_m \angle \varphi$$

把時域問題轉成代數運算,大幅簡化交流電路計算。

4. 對數(Logarithm)

電子學常用對數:

  • 分貝(dB)
  • 功率:P_dB = 10 log₁₀(P/P_ref)
  • 電壓:V_dB = 20 log₁₀(V/V_ref)
  • dBm:以 1 mW 為參考
  • dBV:以 1 V 為參考

  • 頻率對數座標:bode 圖用 log 頻率軸

5. 傅立葉分析(Fourier Analysis)

任何週期訊號可分解成正弦波的疊加。 這是訊號處理、濾波器設計的核心。

不需現在就精通,但要知道存在這個工具。


八、靜電學的實務影響

ESD(靜電放電)

人體日常活動會累積靜電:

  • 走在地毯上:可達 35,000 V
  • 撕開塑膠袋:6,000 V
  • 摸 IC 之前最好接地:< 100 V

一顆 CMOS IC 的閘極氧化層只能耐 ~50 V,靜電放電一下就燒。

防護措施

  • ESD 手環:手腕戴防靜電手環,連接接地
  • ESD 桌墊:工作台鋪導電膠墊
  • ESD 包裝:IC 用導電海綿、防靜電袋
  • 保護電路:IC 內部會有 ESD 保護二極體

九、能量守恆與工程取捨

能量守恆

電子電路也要守能量守恆:

進來的能量 = 輸出能量 + 損耗能量(熱)

任何放大器的「放大」是用直流電源的能量去放大訊號,不是憑空變大。

工程取捨(Trade-offs)

電子設計沒有「完美方案」,永遠是取捨:

想要A 通常會犧牲 B
高效率 高成本(更好元件)
低雜訊 高功耗
高頻寬 低增益
小型化 散熱困難
低功耗 慢速

理解取捨,才能做出適合需求的設計。


十、本章總結

✅ 您現在應該理解:

  1. 原子與電子的基本結構,導體/絕緣體/半導體的差別
  2. 電壓、電流、功率的物理意義(不只記公式,而是理解)
  3. 電場、磁場是空間中的「場」,電磁感應的基礎
  4. 半導體之所以有用,是因為「能帶可控」
  5. SI 單位制與工程記號
  6. 必備數學工具:微積分、複數、相量、分貝、傅立葉
  7. ESD 是實務操作必須注意的事

如果某個概念不清楚,請查閱大學物理或電磁學教科書補強,再進入下一章。


下一步

進入 ../01-基礎篇/01-電學基礎.md,正式開始電子學基礎。

💡 學習提示:物理直覺比公式重要。看到任何電子現象時,先問:「能量從哪來?往哪去?」「電荷如何流動?」「能帶/載子如何分佈?」這些問題的答案就是物理本質。