数字电路逻辑设计课件:3-1.PPT
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- 数字电路 逻辑设计 课件
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1、3.1晶体管的开关特性3.1.13.1.1晶体二极管开关特性晶体二极管开关特性3.1.23.1.2晶体三极管开关特性晶体三极管开关特性SRV图3- -1- -1 理想开关3.1.13.1.1晶体二极管开关特性晶体二极管开关特性理想开关的特性:理想开关的特性:(1) 开关开关S断开时,通过开关的电流断开时,通过开关的电流i=0,这时开关两端点间呈现的电阻为无,这时开关两端点间呈现的电阻为无穷大。穷大。(2) 开关开关S闭合时,开关两端的电压闭合时,开关两端的电压v=0,这时开关两端点间呈现的电阻为零。,这时开关两端点间呈现的电阻为零。(3) 开关开关S的接通或断开动作瞬间完成。的接通或断开动作瞬
2、间完成。(4) 上述开关特性不受其他因素(如温度等)的影响。上述开关特性不受其他因素(如温度等)的影响。二极管稳态开关特性二极管稳态开关特性当外加正向电压时,正当外加正向电压时,正向电流随电压的增加按指数向电流随电压的增加按指数规律增加。图中规律增加。图中Vth称为正向称为正向开启电压开启电压或或门限电压门限电压,也称,也称为为阈值电压阈值电压。iDvDVthISO图3- -1- -2 二极管伏安特性(a) 二极管电路表示二极管电路表示(b) 二极管伏安特性二极管伏安特性iDvD稳态开关特性:稳态开关特性:电路处于相对稳定的状态下晶体管所呈现电路处于相对稳定的状态下晶体管所呈现的开关特性。的开
3、关特性。二极管的伏安特性方程二极管的伏安特性方程为:为:)1e (DSD kTqvIi计。计。值很小,通常可忽略不值很小,通常可忽略不称为反向饱和电流,数称为反向饱和电流,数。,则有,则有,此时,此时,由于,由于当外加反向电压时当外加反向电压时SSDD1e0DIIivkTqv iDvDOiDvDVthO图3- -1- -2 二极管伏安特性(c) 理想理想二极管开关特性二极管开关特性(d) 二极管特性折线简化二极管特性折线简化当二极管作为开关使用当二极管作为开关使用时,可将其伏安特性折线化。时,可将其伏安特性折线化。当正向偏置时,二极管导通,当正向偏置时,二极管导通,压降为压降为Vth值,相当于
4、开关值,相当于开关闭合;当反向偏置时,二极闭合;当反向偏置时,二极管截止,流过的电流为反向管截止,流过的电流为反向饱和电流,非常小,相当于饱和电流,非常小,相当于开关断开。开关断开。结论:结论:在稳态情况下,二极管开关特性与理想开关存在一在稳态情况下,二极管开关特性与理想开关存在一定差异。主要表现为,正向导通时,相当于开关闭合,但两端定差异。主要表现为,正向导通时,相当于开关闭合,但两端仍有电位降落;反向截止时,相当于开关断开,存在反向电流。仍有电位降落;反向截止时,相当于开关断开,存在反向电流。此外,二极管的此外,二极管的Vth和和IS都与温度有关。都与温度有关。通常硅二极管的通常硅二极管的
5、Vth值取值取0.7V,锗二极管取,锗二极管取0.3V。二极管瞬态开关特性二极管瞬态开关特性电路处于瞬变状态下晶体电路处于瞬变状态下晶体管所呈现的开关特性。具体的管所呈现的开关特性。具体的说,就是晶体管在大信号作用说,就是晶体管在大信号作用下,由导通到截止或者由截止下,由导通到截止或者由截止到导通时呈现的开关特性。到导通时呈现的开关特性。理想二极管作开关时,在理想二极管作开关时,在外加跳变电压作用下,由导通外加跳变电压作用下,由导通到截止或者由截止到导通都是到截止或者由截止到导通都是在瞬间完成,没有过渡过程。在瞬间完成,没有过渡过程。DRvI图3- -1- -3 理想二极管开关特性vDiD(a
6、)OvIt(b)OvDtOiDtVFVRVRIF图3- -1- -4 二极管瞬态开关特性OvItOvDtOiDtVFVRt1t2t1t2IFIRtstftrrtr当当tt1时,二极管导通,导通电时,二极管导通,导通电压为压为vD0.60.7V(以硅管为例),(以硅管为例),导通电流导通电流iD=IF=(VFvD)/RVF/R。当当t=t1时,时,vI由由VF突变为突变为VR,由于存储电荷的存在,形成漂移电由于存储电荷的存在,形成漂移电流,流,iD=(vIvD)/RVR/R,使存储,使存储电荷不断减少。从电荷不断减少。从vI负跳变开始至负跳变开始至反向电流降到反向电流降到0.9IR所需的时间,称
7、所需的时间,称为为存储时间存储时间ts。在这段时间内,。在这段时间内,PN结维持正向偏置,反向电流结维持正向偏置,反向电流IR近似近似不变。不变。存储时间存储时间图3- -1- -4 二极管瞬态开关特性OvItOvDtOiDtVFVRt1t2t1t2IFIRtstftrrtr经过经过ts时间后,反向电流使存储时间后,反向电流使存储电荷继续消失,空间电荷区逐渐加电荷继续消失,空间电荷区逐渐加宽,二极管转为截止状态。宽,二极管转为截止状态。反向电流由反向电流由IR减小至反向饱和减小至反向饱和电流值,这段时间称为电流值,这段时间称为下降时间下降时间tf。通常以从通常以从0.9IR下降到下降到0.1I
8、R所需时间所需时间确定确定tf。trr= ts+ tf 称为称为反向恢复时间反向恢复时间。反向恢复时间是影响二极管开反向恢复时间是影响二极管开关速度的主要原因,是二极管开关关速度的主要原因,是二极管开关特性的重要参数。特性的重要参数。下降时间下降时间反向恢复时间反向恢复时间图3- -1- -4 二极管瞬态开关特性OvItOvDtOiDtVFVRt1t2t1t2IFIRtstftrrtr在在tVREF1时,二时,二极管导通,极管导通,vOvI;当;当vIVREF1时,时,二极管截止,二极管截止,vO=VREF1。这样就将。这样就将输入波形中瞬时电位低于输入波形中瞬时电位低于VREF1的部的部分抑
9、制掉,而将高于分抑制掉,而将高于VREF1的部分波的部分波形传送到输出端,实现了下限限幅形传送到输出端,实现了下限限幅的功能。的功能。演演 示示D1R2VREF2vI(a)vOD2R1VREF1A图3- -1- -6 串联双向限幅器及其工作波形(b)OvOtVREF2VAvI串联双向限幅器串联双向限幅器(假设(假设VREF1VREF2)vI=0时,时,A点电位为点电位为TREF1121REF1REF2AVRRRVVV vIVA时,时,D1截止,截止,D2导通,导通,vOVA。实现下限限幅,限幅。实现下限限幅,限幅电平为电平为VA 。vIVREF2时,时,D1导通,导通,D2截止,截止,vOVR
10、EF2。实现上限限幅,。实现上限限幅,限幅电平为限幅电平为VREF2。当当VAvIrD(rD为二极管导通为二极管导通电阻电阻),时间常数,时间常数1= rDCT2(输入输入脉冲休止期脉冲休止期)。在在t1t2期间,在期间,在vI由由0正跳变正跳变至至Vm时,由于电容两端电压不能突时,由于电容两端电压不能突变,故变,故vO正跳变至正跳变至Vm,二极管导通,二极管导通,电容很快充电至电容很快充电至Vm,vO很快下降到很快下降到0。DR图3- -1- -9 钳位电路及工作波形vI(a)(b)OvItvOOvOtVmCVmVmVmVVT1T2t1t2t3t4t5t6当当t = t2时,时,vI由由Vm
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