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l與mos電路ppt課件(編輯修改稿)

2025-05-28 23:36 本頁面
 

【文章內容簡介】 , iB ↑ , iC ↑ , vo↓。 例 1 電路如圖 11所示,已知 VIH=5V, VIL=0V, β=20, VCE(sat) = ,試 計算參數(shù)設計是否合理 雙極型三極管的開關特性 5V 8V 10KΩ 1KΩ 圖 11 例 1的電路 三極管開關狀態(tài)下的等效電路如圖 雙極型三極管的開關特性 四、 雙極型三極管的開關等效電路 當三極管截止時,發(fā)射結反偏, iC≈0 ,相當開關斷開;當三極管飽和時,發(fā)射結正偏, vCE= VCE( sat) ≈0 ,相當開關閉合。 截止 飽和 (c)飽和時的等效電路 阻值很小,忽略 五、 雙極型三極管的動態(tài)開關特性 在動態(tài)情況下,三極管在截止和飽和導通兩種狀態(tài)迅速轉換時,三極管內部電荷的建立與消失都需要一定的時間,故集電極電流的變化要滯后于輸入電壓的變化。 雙極型三極管的開關特性 即在開關電路中,輸出電壓的變化滯后于輸入電壓的變化,如圖 13所示。 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) ? 抗飽和門電路(自學) ? TTL門電路參數(shù) ? TTL門電路多余輸入端的處理 TTL反相器 — 結構 ? 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 負載 R e2 1K W V CC (5V) 輸入級 輸出級 倒相級 TTL反相器 — 工作原理 ? vi=VIL, T1發(fā)射結導通 ? vB1=VIL+VON= ? iB1iBS1=0, T1 深度飽和 ? vCES≈ , v12≈ ? T2截止, T3截止 ? T4導通, D導通 ? 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)射結同時導通 ? vB1被鉗位在 ? T1倒置放大狀態(tài) ? T2和 T3導通,使 vC2= vBE3 + vCES2 = ? 導致 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極輸出電壓信號變化方向相反 — 倒相級 ? 推拉式輸出,有效降低輸出級的靜態(tài)功耗并提高驅動負載的能力 ? 輸入端鉗位二極管 D1,抑制輸入端可能出現(xiàn)的負極性干擾脈沖,防止輸入電壓為負時, T1發(fā)射極電流過大,起保護作用。 D1 TTL反相器 — 電壓傳輸特性 vi,T1飽和導通, T2和 T3截止, T4和 D導通,vo≈,截止區(qū) vi T2在放大區(qū) 線性區(qū) 轉折區(qū) 閾值電壓 VTH T2和 T3飽和, vo≈, 飽和區(qū) V V TTL與非門 A amp。 B A L ? B 2)任一輸入端為低電平時 :輸出高電平 1)當全部輸入端為高電平時:輸出低電平 3)多發(fā)射極三極管實現(xiàn)與邏輯關系 TTL或非門 或邏輯關系是通過將 T2A和 T2B兩個三極管的輸出端并聯(lián)來實現(xiàn)的。 2)若有一個為高電平 : 1)若 A、 B均為低電平 : T2A和 T2B均將截止,T3截止。 T4和 D飽和,輸出為高電平。 T2A或 T2B將飽和, T3飽和, T4截止,輸出為低電平。 BAY +? 集電極開路 (OC)門 ? 推拉式輸出具有輸出阻抗低的優(yōu)點 ? 但不能將他們的輸出端并聯(lián)使用 ? 很大的負載電流同時流過輸出級,可能使門電路損壞 ? 無法滿足對不同輸出高低電平的需要 ? 不能滿足驅動較大電流,較高電壓的負載的要求 L = A B VCC T1 Re2 Rc2 Rc4 Rb1 T2 T3 T4 D A B L VCC T1 Re2 Rc2 R b1 T2 T3 A B L VCC 集電極開路與非門 OC門工作時需要外接電阻和電源,阻值和電源電壓要選
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