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自動化專業(yè)外文翻譯--運算放大器(參考版)

2024-09-03 16:00本頁面
  

【正文】 集電極在內部被連接到外殼上,因此,與集電極的連接要通過一個裝配螺栓或外殼底面。它們是金屬外殼,帶有延長的底部平面,底部平面上還有兩個安裝孔。更復雜的集成電路(ICs)用不同形狀的外殼包裝,例如平面包裝。1=發(fā)射極2=集電極 3=基極對于TO92子系列 b (TO92b): 1=發(fā)射極2=基極3=集電極更容易使人搞亂的是一些晶體管只有兩個管腳(第三個管腳已在里邊和外殼連接);一些和晶體管的外形很像的外殼底部有三個以上的管腳。例如,TO92 的三個管腳排成一條直線,這條直線與半圓型“外罩”的切面平行,觀看TO92的底部時,將切面沖右,從上往下讀,管腳的排序為1,2,3。在其它TO外殼中,三個引腳可能有類似的三角形形狀(但是基極、集電極和發(fā)射極的位置不一定相同),或三個引腳排成一條直線。觀看底部時,“三角形”上面的管腳是基極,其右面的管腳(由一個彩色點標出)為集電極,其左面的管腳為發(fā)射極。 盡管現在生產的晶體管有上千種不同的型號,但晶體管各種外殼形狀的數量相對有限,并盡量用一種簡單碼TO(晶體管外形)后跟一個數字為統(tǒng)一標準。也就是說,發(fā)射極相對于基極和集電極來說極性總是負的(在NPN型晶體管中,“N”代表負)。(在PNP型晶體管中,“P”代表正)。 因此,基極和集電極相對于發(fā)射極的極性為負。這也就是說電壓極性必須和晶體管的類型相匹配。雖然基極和發(fā)射極是公共路徑,但這兩個電路實際上是獨立的,就基極電路的極性而言,基極和晶體管的集電極之間相當于一個反向偏置二極管,因此沒有電流從基極電路流到集電極電路。換句話說,晶體管的作用相當于一個放大器。但是,在每一種情況下晶體管的工作原理是相同的。(注意:本定義僅適用于發(fā)射極是兩個電路的公共端時被稱為共發(fā)射極連接。因此,當晶體管外加電壓接連正確(圖12B3)后工作時,實際上存在兩個獨立的“工作”電路。實際上,當晶體管下半部為正向偏置時,底部的P區(qū)就像一個取之不竭的自由電子源(因為底部的P區(qū)發(fā)射電子,所以它被稱為發(fā)射極)。如果第二個電壓被加到晶體管的頂部和底部兩個極之間,并且底部電壓極性相同,那么,流過中間層N區(qū)的電子將激發(fā)出從晶體管底部到頂部流過的電流。 可以給二極管電路加正向偏置電壓或反向偏置電壓。例如在簡易收音機中用晶體管代替二極管作為檢波器。其中一個外部電壓工作方式類似于二極管。一個晶體管有三個區(qū)域,并從這三個區(qū)域引出三個管腳。PNP或NPN被用于描述晶體管的兩個基本類型。晶體管以類似的方式形成,就象帶有公共中間層、背靠背的兩個二極管,公共中間層是以對等的方式向兩個邊緣層滲入而得,因此中間層比兩個邊緣層或邊緣區(qū)要薄的多。簡單地說,半導體是這樣一種物質,它能夠通過“摻雜”來產生多余的電子,又稱自由電子(N型);或者產生“空穴”,又稱正電荷(P型)。晶體管 第二個定律來自于運算放大器的內部電路結構,此結構使得基本上沒有電流流入任何一個輸入端。1) 第一個定律指出:在一般運算放大器電路中,可以假設輸入 端間的電壓為零,也就是說,U+ =U2) 第二個定律指出:在一般運算放大器電路中,兩個輸入電流可被假定為零: I+ =I =0 第一個定律是因為內在增益A的值很大。從某種意義上說,使用運算放大器是以“能量”為代價來換取“控制”。這是運算放大器設計的重要特征之在信號作用下,電路的動作僅取決于能夠容易被設計者改變的外部元件,而不取決于運算放大器本身的細節(jié)特性。U=IR1 ,并由式 (12A3)可得: U =[R1/(R1+R2)] U0 因為現在已有了U+ 和U的表達式,所以式(12A1)可用于計算輸出電壓,U0 = A(U+U)=A[USR1U0/(R1+R2)]綜合上述等式,可得: U0 =[1+AR1/(R1+R2)]= AUS (12A4) 最后可得: AU = U0/US= A(R1+R2)/( R1+R2+AR1) (12A5a)這是電路的增益系數。那么對負輸入端利用基爾霍夫定律可得I1 = I2,利用等式(12A2) ,并設 I1 =I2 =I,各個電流定義如圖12A2中的b圖所示。我們現在利用這些特性就可以分析圖12A2所示的特殊放大器電路了。第三個重要的設計特點就是運算放大器的輸出阻抗(R0)非常小。也就是說,等式(12A1)中的數A約為100,000或更多 (例如,五個晶體管放大器串聯(lián),每一個的增益為10,那么將會得到此數值的A)。 集成電路技術使得在非常小的一塊半導體材料的復合 “芯片”上可以安裝許多放大器電路。差分的意思是:相對于接零管腳的輸出電壓可由下式表示U0=A(U+U) (12A1)式中 A 是運算放大器的增益,U+ 和U是輸入電壓。每一個電壓均指的是相對于接零管腳的電位。在實際電路中使用運算放大器時,后者是必要的,但在本文中討論理想的運算放大器的應用時則不必考慮后者。圖中只給出三個管腳:正輸入、負輸入和輸出。作為構建運算放大器集成電路的積木—晶體管,將在下篇課文中進行討論。因此,運算放大器對于在不同技術領域中需要使用簡單放大器而不是在晶體管級做設計的研究人員來說是非常有用的。在這里我們將詳細研究一個例子,然后給出兩個運算放大器定律并說明在許多實用電路中怎樣使用這兩個定律來進行分析。就此而言,我們不再描述這些元件的內部工作原理。設計運算放大器或OpAmp的目的就是使它盡可能的減少對其內部參數的依賴性、最大程度地簡化設計工作。、β、Ri、R0等)的內部特性。 and some transistor outline shapes are found with more than three leads emerging from the base. These, in fact, are integrated circuits (ICs), packaged in the same outline shape as a transistor. More plex ICs are packaged in quite different form, ., flat packages. Power transistors are easily identified by shape~ They are metal cased with an elongated bottom with two mounting holes. There will only be two leads (the emitter and base) and these will normally be marked. The collector is connected internally to the can, and so connection to the collector is via one of the mounting bolts or bottom of the can.Acan39。triangle39。can39。N39。P39。 circuits when a transistor is working with correctly connected polarities (Fig. 12B3). One is the loop formed by the bias voltage supply enpassing the emitter and base. This is called the base circuit or input circuit. The second is the circuit formed by the collector voltage supply and all three elements of the transistor. This is called the collector circuit or output circuit. (Note: this description applies only when the emitter connection is mon to both circuits ~ known as mon emitter configuration.) This is the most widely used way of connecting transistors, but there are, of course, two other alternative configurations mon base and mon emitter. But, t
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