双极型晶体管的开关特性及简单门
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所有数字集成电路都是由晶体二极管、晶体三极管和场效应管组成的。它们大部分工作在导通和截止状态,相当于开关的“接通”和“断开”,因此被称为电子开关。电子开关较机械开关具有速度高、可靠程度高、无抖动、功耗低、体积小等诸多优点。本节将讨论双极型晶体管的开关特性。 一、晶体二极管的开关特性 在数字电路中,晶体二极管(以下简称二极管)常工作于开关状态,在数字信号作用下,它时而导通,时而截止,相当于开关的“闭合”与“断开”。研究二极管的开关特性,就是要分析它在什幺条件下导通,什幺条件下截止,既要分析其静态开关特性,也要分析它在导通与截止两种状态之间的转换过程,即分析其动态开关特性。 1. 二极管静态开关特性 (1)二极管正向导通时的特点及导通条件 以硅二极管为例,当外加正向电压使二极管承受一定的正向偏置时,二极管正向导通,其电压、电流正方向如图1所示。 图2为二极管的伏—安特性曲线,它是二极管电流与两端电压的关系曲线。
图1 二极管开关电路 图2 二极管伏—安特性曲线(未按比例画出) 当二极管外加正向电压
图3 二极管正向导通时的等效电路 图4 二极管截止时的等效电路 图3为二极管正向导通时的等效电路。当外加正向电压VIH(输入信号高电平)使硅二极管导通后,可近似认为 (2)二极管截止时的特点及截止条件 当外加电压较小或者承受反向偏置时,二极管截止。 由图2所示的二极管伏—安特性曲线可见,当
在数字电路的分析计算中,常将 图4为二极管截止时的等效电路,当外加数字信号为 2. 二极管动态开管特性 工作在开关状态的二极管除了有导通和截止两种稳定状态外,还要在导通和截止之间转换,这个转换的过程称为二极管动态过程(或过渡过程)。当输入电压波形如图5(a)时,理想开关的输出电流波形如图5(b)所示。实际的输出波形如图5(c)所示。
图5 二极管开关的过渡过程 (a) 输入电压波形;(b)理想过渡过程;(c)实际过渡过程。 由图5可见,在 3. 二极管的开关参数 这里仅介绍二极管作为开关应用时的一些参数。 (1)反向恢复时间 (2)零偏压电容:指二极管两端电压为零时,扩散电容和结电容的容量之和。例如2CK15的零偏压电容小于5Pf。 4. 二极管开关的应用 二极管开关的应用范围很广,可以组成脉冲极性选择电路、限幅电路和钳位电路等,分析电路是将其视为理想开关,即正向导通时忽略其正向压降,相当于开关短路接通,电阻为零;反向截止时忽略其反向漏电流,相当开关断开,电阻无穷大。 下面简要介绍开关二极管的应用。 (1)脉冲极性选择电路 数字电路中,经常需要单一方向变化的脉冲信号。这可以用图6(a)所示的开关电路实现,当电路的输入信号为图6(b)上图所示的交流脉冲波时,利用开关二极管的单向导电性,在输出端即可得到正极性脉冲如图6(b)下图所示。若要选择负极性脉冲,则把图6(a)中的二极管反接即可实现。 图6 脉冲极性选择电路及波形 (a)电路;(b)输入信号、输出正极性脉冲。 (2)限幅电路 数字电路所能处理的信号幅度有一定的要求,例如为 5V。若输入信号幅度过大,可以利用图7(a)所示电路将其变换为所需的幅度。设VD1和VD2为理想二极管,当电路输入如图7(b)所示的电压信号 限幅器又称为削波器,如果用一只二极管则为单限限幅器,分为上限幅(只用 (3)钳位电路 图8(a)电路为顶部钳位器,输入信号电压
图7 二极管限幅器 图8二极管钳位器 在 在 在 在 如果将图8(a)电路中二极管VD反方向,则组成底部钳位电路,对应输入信号,输出波形的底部被钳在横坐标上;如果在二极管的下方接人一个直流电压源(可以是正电源,也可以是负电源),则输出波形的底部(或顶部)被钳在钳位电压上,共有四种不同情况。 |
,
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≤
时,二极管反向击穿。
是二极管的反向击穿电压。
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视为硅二极管的截止条件。实际电路中,外加压常使
≤0,以保证二极管可靠截止。
=10
=10
=5ns
V
=5V
V
=
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