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l與mos電路ppt課件-wenkub

2023-05-16 23:36:59 本頁面
 

【正文】 c b 符號(hào) 集電區(qū) 集電結(jié) 基區(qū) 發(fā)射結(jié) 發(fā)射區(qū) 集電極 c 基極 b 發(fā)射極 e N N P 圖 7 三極管結(jié)構(gòu)示意圖和符號(hào) (a)NPN型 (b)PNP 型 圖 8 三極管共射特性曲線測(cè)試電路 IC 輸出 回路 輸入 回路 + UCE IB UCE VCC Rb VBB c e b Rc V + V + ?A + + mA UBE 雙極型三極管的開關(guān)特性 二、 雙極型三極管的輸入特性和輸出特性 輸入特性曲線: 以基極 b和發(fā)射極 e之間的發(fā)射結(jié)作為輸入回路,可測(cè)出輸入電壓 vBE和輸入電流 iB之間關(guān)系的特性曲線,即輸入特性曲線。A 40 181。 條件:兩個(gè)結(jié)都反偏 IB=0 時(shí) , IC = ICEO。A 80181。A IB =0 O 5 10 15 4 3 2 1 對(duì) NPN型管 , UBE 0 UBC0 。 飽和管壓降 UCES V(硅管 ), UCES 0. 2 V(鍺管 ) 飽和區(qū) 飽和區(qū)飽和區(qū)輸出特性曲線 雙極型三極管的開關(guān)特性 三極管開關(guān)電路如圖 10所示 雙極型三極管的開關(guān)特性 三、 雙極型三極管的基本開關(guān)電路 圖 10 晶體三極管開關(guān)電路 三極管替代開關(guān) 穩(wěn)態(tài)時(shí)若合理選擇電路的參數(shù),即 當(dāng) vI=VIH,為高電平時(shí),使得iBIBS=VCC /βRC,三極管處于飽和導(dǎo)通狀態(tài),輸出 vo= VOL = Vces≈0,為低電平; 雙極型三極管的開關(guān)特性 圖 10 晶體三極管開關(guān)電路 T 當(dāng) vI=VILVON,為低電平時(shí),使得三極管處于截止?fàn)顟B(tài),輸出 vo= VOH≈VCC,為高電平 其中: CCCs a tCECs a tCECCBS RVRRVVI???+?)( )()(硅管為 ,鍺管為 很小,為幾十歐姆 當(dāng) vIVON后,三極管進(jìn)入放大區(qū),vI↑, iB ↑ , iC ↑ , vo↓。 圖 13 TTL門電路 ( TransistorTransistor Logic) ? TTL反相器 ? TTL與非門 ? TTL或非門 ? 集電極開路門( OC門) ? 三態(tài)門電路 ? BiCMOS門電路(自學(xué)) ? 抗飽和門電路(自學(xué)) ? TTL門電路參數(shù) ? TTL門電路多余輸入端的處理 TTL反相器 — 結(jié)構(gòu) ? 電源電壓: VCC=5V ? VIH= ? VIL= ? 開啟電壓: VON= ? VCES= R b1 4k W R c 2 W R c 4 130 W T 4 D T 2 T 1 + – v I T 3 + – v O 負(fù)載 R e2 1K W V CC (5V) 輸入級(jí) 輸出級(jí) 倒相級(jí) TTL反相器 — 工作原理 ? vi=VIL, T1發(fā)射結(jié)導(dǎo)通 ? vB1=VIL+VON= ? iB1iBS1=0, T1 深度飽和 ? vCES≈ , v12≈ ? T2截止, T3截止 ? T4導(dǎo)通, D導(dǎo)通 ? 輸出為高電平 VOH ? vo=vB4vBE4vD= 1mA 5V iB1 TTL反相器 — 工作原理 ? vi=VIH, vB1= ? T2和 T3發(fā)射結(jié)同時(shí)導(dǎo)通 ? vB1被鉗位在 ? T1倒置放大狀態(tài) ? T2和 T3導(dǎo)通,使 vC2= vBE3 + vCES2 = ? 導(dǎo)致 T4和 D截止 ? 輸出為低電平 vO=VOL = TTL反相器 — 工作原理 ? T2的 c、 e極輸出電壓信號(hào)變化方向相反 — 倒相級(jí) ? 推拉式輸出,有效降低輸出級(jí)的靜態(tài)功耗并提高驅(qū)動(dòng)負(fù)載的能力 ? 輸入端鉗位二極管 D1,抑制輸入端可能出現(xiàn)的負(fù)極性干擾脈沖,防止輸入電壓為負(fù)時(shí), T1發(fā)射極電流過大,起保護(hù)作用。 T4和 D飽和,輸出為高電平。 L 集電極開路與非門 — 線與 CDABCDABLLL 21 +?????V CC 1 T 1 R e2 R c2 R b1 T 2 T 3 A B L 1 V CC T 1 ’ R e2 ’ R c2 ’ R b1 ’ T 2 ’
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