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这一天傍晚时分,卡尔来了一趟加州理工,从埃文手上拿到申请专利所需的资料后就急急忙忙的走了。</p>
为了排解等待的焦虑,埃文找来扑克牌,在上面粘上一层白纸后,在上面画起了PWH卡牌。不到一天就做出了两副可以进行对战的套牌。瑞克在和埃文试着对战了几局后,一下就沉迷其中,不可自拔。</p>
左等右等,埃文定的塑料部件终于在周四送到了。</p>
magic7公司派专人送来的。</p>
拿到材料,埃文立刻扔下卡牌不管。正好他记得的核心系列的牌已经弄出来了大半,剩下的充实牌库和数值平衡设计的工作他更没什么兴趣弄。</p>
周五,埃文没去上课,一整天都和莱顿待在实验室。</p>
一切准备就绪,穿着白大褂的两人开始制作点接触晶体管。</p>
点接触晶体管的结构看着简单,但制作起来却也很考验个人的动手能力。</p>
首先,他们要在“匚”字型塑料框架下面的一横的表面铺上导电材料金箔,再在金箔上面放上锗单晶;</p>
然后,把金箔铺在三角形楔子的一个角上,把弹簧连在角对应的那条边上,这一步两人必需小心翼翼,不能把金箔弄断;</p>
再来是把弹簧的另一端固定在“匚”字框架上面的那一横上,为了使弹簧可以上下调节,因此用上了螺丝;</p>
最后,把带着金箔的楔子压在锗单晶的表面,在压力的作用下,角上的金箔会断开,这一步非常关键,施加在楔子上的力量不能太大也不能大小,必需确保两段金箔靠得足够的近。</p>
这一个点接触晶体管,埃文和莱顿合作花了一个多小时便做出来了。这个速度比埃文原先预想的要快。</p>
接下来便是测试,如果这是一个成功的晶体管,当在其中一面的金箔加上一个小电流时,另一面的金箔将能测出一个更大的电流。</p>
实验中,将前者定义为发射极,后者定义为收集极。</p>
围绕着这个“小小”的晶体管,两人转了好几圈,确认没有问题后,才将其搬到实验台上。实验台上放着测量仪表和实验用的电源,这个电源可以调节输出的电压大小。将晶体管安放到早就准备好的测量电路上后,两人正式开始测试工作。</p>
埃文担当测试员,莱顿担当数据记录员。</p>
实验一开始,埃文先给了发射极一个小电压(Ve),0.1伏,然后通过调整负载电阻的方式调整发射极电流(Ie),测得的Ie一开始也很小,在毫安量级以下。</p>
“收集极无电流(Ic)通过!”</p>
莱顿看了一眼电流表,报告道。</p>
这个结果很正常。</p>
等莱顿记录好结果后埃文开始增大Ie。</p>
“0.5毫安……”</p>
“Ic为零。”</p>
“继续,Ie为1毫安……”</p>
“Ic为零……”</p>
Ie一直加到不能再加时(负载电阻已经调到最小),Ic也没有反应。</p>
埃文和莱顿对视一眼,都觉得有些不好的预感。</p>
埃文提议:“增加Ve吧……”</p>
莱顿点点头,道:“我看把Ve直接加到0.5伏如何?”</p>
“OK!”</p>
埃文扭动电源的调节旋钮,将输出电压设定为0.5伏,负载电阻重新加到最大,测试重新开始。</p>
“Ie,0.4毫安……”</p>
“Ic,零。”</p>
“Ie,1毫安……”</p>
“Ic,零。”</p>
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