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正文內(nèi)容

自動(dòng)化專業(yè)外文翻譯--運(yùn)算放大器-其他專業(yè)-閱讀頁

2025-02-08 02:44本頁面
  

【正文】 in the 39。 is the base, the one to the fight (marked by a color spot) the collector and the one to the left the emitter.[2] The collector lead may also be more widely spaced from the base lead than the emitter lead. In other TO shapes the three leads may emerge in similar triangular pattern (but not necessarily with the same positions for base, collector and emitter), or inline. Just to confuse the issue there are also subtypes of the same TO number shape with different lead designations. The TO92, for example, has three leads emerging in line parallel to a flat side on an otherwise circular 39。 reading 1,2,3 from top to bottom with the flat side to the right looking at the base. With TO92 subtype a (TO92a): 1=emitter 2=collector 3=base With TO92 subtype b (TO92b): 1=emitter 2=base 3=collector To plicate things further, some transistors may have only two emerging leads (the third being connected to the case internally)。、β、 Ri、 R0等 )的內(nèi)部特性。設(shè)計(jì)運(yùn)算放大器或 OpAmp 的目的就是使它盡可能的減少對(duì)其內(nèi)部參數(shù)的依賴性、最大程度地簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)工作。就此而言,我們不再描述這些元件的內(nèi)部工作原理。在這里我們將詳細(xì)研究一個(gè)例子,然后給出兩個(gè)運(yùn)算放大器定律并說明在許多實(shí)用電路中怎樣使用這兩個(gè)定律來進(jìn)行分析。因此,運(yùn)算放大器對(duì)于在不同技術(shù)領(lǐng)域中需要使用簡(jiǎn)單放大器而不是在晶體管級(jí) 做設(shè)計(jì)的研究人員來說是非常有用的。作為構(gòu)建運(yùn)算放大器集成電路的積木 — 晶體管,將在下篇課文中進(jìn)行討論。圖中只給出三個(gè)管腳:正輸入、負(fù)輸入和輸出。在實(shí)際電路中使用運(yùn)算放大器時(shí),后者是必要的,但在本文中討論理想的運(yùn)算放大器的應(yīng)用時(shí)則不必考慮后者。每一個(gè)電壓均指的是相對(duì)于接零管腳 的電位。差分的意思是:相對(duì)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(yùn)算放大器的增益, U+ 和 U是輸入電壓。 集成電路技術(shù)使得在非常小的一塊半導(dǎo)體材料的復(fù)合 “芯片 ” 上可以安裝許多放大器電路。也就是說,等式 (12A1)中的數(shù) A約為 100,000 或更多 (例如 ,五個(gè)晶體管放大器串聯(lián),每一個(gè)的增益為 10,那么將會(huì)得到此數(shù)值的 A)。第三個(gè)重要的設(shè)計(jì)特點(diǎn)就是運(yùn)算放大器的輸出阻抗 (R0)非常小。 我們現(xiàn)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。各個(gè)電流定義如圖12A2 中的 b 圖所示。那么對(duì)負(fù)輸入端利用基爾霍夫定律可得 I1 = I2, 利用等式 (12A2) ,并設(shè) I1 =I2 =I, U0 = (R1 +R2) I (12A3) 根據(jù)電流參考方向和接零管腳電位為零伏特的事實(shí),利用歐姆定律,可得負(fù)極輸入電壓 U: (U0)/ R1=I 因此 U=IR1 ,并由式 (12A3)可得: U =[R1/(R1+R2)] U0 因?yàn)楝F(xiàn)在已有了 U+ 和 U的表達(dá)式,所以式 (12A1)可用于計(jì)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(shù)。這是運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)的重要特征之 在信號(hào)作用下,電路的動(dòng)作僅取決于能夠容易被設(shè)計(jì)者改變的外部元件,而不取決于運(yùn)算放大器本身的細(xì)節(jié)特性。從某種意義上說,使用運(yùn)算放大器是以 “ 能量 ” 為代價(jià)來換取 “ 控制 ” 。 1) 第一個(gè)定律指出:在一般運(yùn)算放大器電路中,可以假設(shè)輸入 端間的電壓為零,也就是說, U+ =U 2) 第二個(gè)定律指出:在一般運(yùn)算放大器電路中,兩個(gè)輸入電流可被假定為零: I+ =I =0 第一個(gè)定律是因?yàn)閮?nèi)在增益 A的值很大。第二個(gè)定律來自于運(yùn)算放大器的內(nèi)部電路結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)使得基本上沒有電流流入任何一個(gè)輸入端。由 N型摻雜和 P 型摻雜處理的鍺或硅的單晶體可形成半導(dǎo)體二極管,它具有我們描述過的工作特性。 PNP 或 NPN (圖 12B1)這兩種結(jié)構(gòu)顯然是可能的。因?yàn)榫w管包含兩個(gè)不同極性的區(qū)域(例如 “ P”區(qū)和“ N”區(qū)),所以晶體管被叫作雙向器件,或雙向晶體管。要使工作電路運(yùn)行,晶體管需與兩個(gè)外部電壓或極性連接。事實(shí)上,保留這個(gè)外部電壓并去掉上半部分,晶體管將會(huì)象二極管一樣工作。在這種情況下,其所起的作用和二極管所起的作用一模一樣。在加正向偏置電壓的情況下,如圖 12B2所示的 PNP 晶體管,電流從底部的 P極流到中間的 N極。 在生產(chǎn)晶體管的過程中,通過控制不同層的摻雜度,經(jīng)過負(fù)載電阻流過第二個(gè)電路電流的導(dǎo)電能力非常顯著。這些電子被頂部 P 區(qū) 接收,因此它被稱為集電極,但是流過這個(gè)特定電路實(shí)際電流的大小由加到中間層的偏置電壓控制,所以中間層被稱為基極。一個(gè)是由偏置電壓源、發(fā)射極和基極形成的回路,它被稱為基極電路或輸入電路;第二個(gè)是由集電極電壓源和晶體管的三個(gè)區(qū)共同形成的電路,它被稱為集電極電路或輸出電路。)這是晶體管最常見的連接方式,但是,當(dāng)然也存在其它兩種連接方法 共基極 連接和共集電極連接。 本電路的突出優(yōu)點(diǎn)是相對(duì)小的基極電流能控制和激發(fā)出一個(gè)比它大得多的集電極電流 (或更恰當(dāng)?shù)卣f,一個(gè)小的輸入功率能夠產(chǎn)生一個(gè)比它大得多的輸出功率 )。 在這種工作方式中,基極 發(fā)射極電路是輸入側(cè);通過基極的發(fā)射極和集電極電路是輸出側(cè)。 要讓電路正 常工作,當(dāng)然,加在基極電路和集電極電路的電壓極性必須正確(基極電路加正向偏置電壓,集電極電源的連接要保證公共端(發(fā)射極)的極性與兩個(gè)電壓源的極性相同)。在上述的 PNP 型晶體管中,發(fā)射極電壓必須為正。 PNP 型晶體管的符號(hào)在發(fā)射極上有一個(gè)指示電流方向的箭頭,總是指向基極。 在 NPN 型晶體管中,工作原理完全相同,但是兩個(gè)電源的極性正好相反(圖12B4)。這一點(diǎn)也可以從 NPN 型晶體管符號(hào)中發(fā)射極上相反方向的箭頭看出來,即,電流從基極流出。 TO1 是一種最早的晶體管外殼 即一個(gè)在底部帶有三個(gè)引腳的圓柱體 “ 外罩 ” ,這三個(gè)引腳在底部形成三角狀。集電極引腳 到基集引腳的間距也許比發(fā)射極到基集引腳的間距要大 。使人容易搞亂的問題是同一 TO 號(hào)碼的子系列產(chǎn)品其管腳位置是不一樣的 。 對(duì)于 TO92 子系列 a (TO92a): 1=發(fā)射極 2=集電極 3=基極 對(duì)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(gè)管腳(第三個(gè)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(gè)以上的管腳。更復(fù)雜的集成電路( ICs)用不同形狀的外殼包裝,例如平面包裝。它們是金屬外殼,帶有延長(zhǎng)的底部平面,底部平面上還有兩個(gè)安裝孔。集電極在內(nèi)部被連接到外殼上,因此,與集電極的連接要通過一個(gè)裝配螺栓或外殼底面
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