數(shù)字電路的基礎(chǔ)知識(shí)有哪些


數(shù)字電路的基礎(chǔ)知識(shí)有哪些
數(shù)字電路是由邏輯門(mén)和其他數(shù)字電子元件組成的電路,用于處理數(shù)字信號(hào)。以下是數(shù)字電路的基礎(chǔ)知識(shí):
邏輯門(mén):邏輯門(mén)是數(shù)字電路的基本組成單元,根據(jù)輸入信號(hào)的邏輯狀態(tài)產(chǎn)生輸出信號(hào)的邏輯運(yùn)算。常見(jiàn)的邏輯門(mén)包括與門(mén)(AND)、或門(mén)(OR)、非門(mén)(NOT)、與非門(mén)(NAND)、或非門(mén)(NOR)、異或門(mén)(XOR)和同或門(mén)(XNOR)等。
布爾代數(shù):數(shù)字電路設(shè)計(jì)中使用布爾代數(shù)進(jìn)行邏輯表達(dá)式的化簡(jiǎn)和分析。布爾代數(shù)基于邏輯運(yùn)算和邏輯關(guān)系,使用邏輯運(yùn)算符(如AND、OR、NOT)對(duì)邏輯表達(dá)式進(jìn)行操作。
數(shù)字信號(hào)與模擬信號(hào):數(shù)字電路處理數(shù)字信號(hào),而模擬電路處理模擬信號(hào)。數(shù)字信號(hào)是離散的,而模擬信號(hào)是連續(xù)的。數(shù)字信號(hào)只有兩種狀態(tài)(0和1),而模擬信號(hào)有無(wú)限個(gè)可能的取值。
編碼和解碼器:編碼器將多個(gè)輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成較少數(shù)量的輸出信號(hào),而解碼器將較少數(shù)量的輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成較多數(shù)量的輸出信號(hào)。常見(jiàn)的編碼器和解碼器包括二進(jìn)制編碼器和譯碼器。
觸發(fā)器和寄存器:觸發(fā)器是存儲(chǔ)器件,用于存儲(chǔ)數(shù)字信號(hào)的狀態(tài)。寄存器是由多個(gè)觸發(fā)器組成的存儲(chǔ)器件,用于存儲(chǔ)多位數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。
計(jì)數(shù)器:計(jì)數(shù)器是一種特殊的數(shù)字電路,用于計(jì)數(shù)。它可以根據(jù)輸入信號(hào)進(jìn)行遞增或遞減,并在達(dá)到特定計(jì)數(shù)值時(shí)產(chǎn)生輸出信號(hào)。
組合邏輯電路和時(shí)序邏輯電路:組合邏輯電路的輸出僅取決于當(dāng)前輸入信號(hào)的狀態(tài),而時(shí)序邏輯電路的輸出還取決于先前的輸入信號(hào)和內(nèi)部狀態(tài)。
時(shí)鐘信號(hào):時(shí)鐘信號(hào)用于同步數(shù)字電路中的各個(gè)組件,確保它們?cè)谡_的時(shí)間執(zhí)行操作。
門(mén)延遲和時(shí)序分析:門(mén)延遲指的是從輸入信號(hào)變化到輸出信號(hào)變化之間的時(shí)間延遲。時(shí)序分析用于分析數(shù)字電路中的時(shí)序行為,包括時(shí)鐘周期、脈沖寬度等。
數(shù)字電路設(shè)計(jì)工具:用于設(shè)計(jì)、仿真和驗(yàn)證數(shù)字電路的軟件工具,如Verilog和VHDL等硬件描述語(yǔ)言,以及仿真軟件如ModelSim等。
數(shù)字電路是一種電路,主要用于處理數(shù)字信號(hào)。與模擬電路不同,數(shù)字電路處理的信號(hào)是以離散的形式表示的,通常是二進(jìn)制形式(0和1)。數(shù)字電路由邏輯門(mén)和其他數(shù)字元件組成,能夠執(zhí)行邏輯運(yùn)算、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、控制信號(hào)等功能。
數(shù)字電路的設(shè)計(jì)和應(yīng)用涉及以下幾個(gè)方面:
邏輯門(mén):是數(shù)字電路的基本構(gòu)建模塊,執(zhí)行基本的邏輯操作,如與、或、非、異或等。這些邏輯門(mén)可以根據(jù)輸入信號(hào)的狀態(tài)產(chǎn)生輸出信號(hào)的狀態(tài)。
布爾代數(shù):數(shù)字電路的設(shè)計(jì)和分析通常使用布爾代數(shù)。這是一種代數(shù)體系,用于描述和分析邏輯運(yùn)算的性質(zhì)和規(guī)則,有助于化簡(jiǎn)邏輯表達(dá)式和設(shè)計(jì)數(shù)字電路。
組合邏輯電路:這類(lèi)電路的輸出僅取決于當(dāng)前的輸入信號(hào)狀態(tài),不受過(guò)去輸入信號(hào)的影響。常見(jiàn)的組合邏輯電路包括編碼器、解碼器、多路復(fù)用器、多數(shù)表決器等。
時(shí)序邏輯電路:這類(lèi)電路的輸出不僅取決于當(dāng)前的輸入信號(hào)狀態(tài),還受到過(guò)去輸入信號(hào)狀態(tài)的影響。時(shí)序邏輯電路包括觸發(fā)器、寄存器、計(jì)數(shù)器等。
時(shí)鐘信號(hào)和時(shí)序分析:數(shù)字電路中通常會(huì)使用時(shí)鐘信號(hào)來(lái)同步各個(gè)組件的操作。時(shí)序分析用于確保電路在正確的時(shí)鐘周期內(nèi)工作,以及分析信號(hào)的延遲和時(shí)序關(guān)系。
數(shù)字信號(hào)處理:數(shù)字電路還涉及數(shù)字信號(hào)的處理,包括濾波、采樣、量化等操作,常見(jiàn)于數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)等應(yīng)用中。
數(shù)字電路設(shè)計(jì)工具:設(shè)計(jì)數(shù)字電路通常需要使用專(zhuān)門(mén)的設(shè)計(jì)工具,如硬件描述語(yǔ)言(Verilog、VHDL)、邏輯綜合工具、仿真軟件等。
數(shù)字電路在計(jì)算機(jī)、通信、控制系統(tǒng)等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用,是現(xiàn)代電子技術(shù)中的重要組成部分。
數(shù)字電路的基礎(chǔ)知識(shí)
Baekhyn0506?來(lái)源:DXP設(shè)計(jì)?作者:HGL? 2023-02-23 14:18 ? 16952次閱讀 ? 0個(gè)評(píng)論
一、數(shù)字電路概述
用數(shù)字信號(hào)完成對(duì)數(shù)字量進(jìn)行邏輯運(yùn)算和算術(shù)運(yùn)算的電路稱(chēng)為數(shù)字電路。 由于它具有邏輯運(yùn)算和邏輯處理功能,所以又稱(chēng)為數(shù)字邏輯電路。 現(xiàn)代的數(shù)字電路由半導(dǎo)體工藝制成的數(shù)字集成器件構(gòu)造而成。 邏輯門(mén)是數(shù)字電路的基本單元電路,就如同在模擬電路中基本放大電路是模擬電路的基本單元電路。
1、數(shù)字電路按功能分類(lèi)
1、組合邏輯電路
組合邏輯電路是由基本的邏輯門(mén)電路組合而成。 特點(diǎn)是:輸出值只與時(shí)的輸入值有關(guān),即輸出惟一地由當(dāng)時(shí)的輸入值決定。 電路沒(méi)有記憶功能,輸出狀態(tài)隨著輸入狀態(tài)的變化而變化,類(lèi)似于電阻性電路,如編碼器,譯碼器,數(shù)據(jù)選擇器,加法器…… 等都屬于此類(lèi)電路。
2、時(shí)序邏輯電路
時(shí)序邏輯電路是由最基本的邏輯門(mén)電路加上發(fā)饋邏輯回路<輸出反饋送回輸入>或器件組合而成的電路,與組合邏輯電路最本質(zhì)的區(qū)別在于時(shí)序電路具有記憶功能。 特點(diǎn)是:輸出不僅取決于當(dāng)時(shí)的輸入值,而且還與電路過(guò)去的狀態(tài)有關(guān),類(lèi)似于含儲(chǔ)能功能的電容或電感電路,如觸發(fā)器、寄存器、鎖存器、計(jì)數(shù)器…… 等都屬于此類(lèi)電路。
2、數(shù)字電路的特點(diǎn)
1、同時(shí)具有算術(shù)運(yùn)算和邏輯運(yùn)算功能
數(shù)字電路是以二進(jìn)制邏輯代數(shù)為數(shù)學(xué)基礎(chǔ),使用二進(jìn)制數(shù)字信號(hào)(矩形波),既能進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算又能方便地進(jìn)行邏輯運(yùn)算(與、或、非等)因此極其適合于運(yùn)算、比較、存儲(chǔ)、傳輸、控制…… 等應(yīng)用。
2、實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,系統(tǒng)可靠
以二進(jìn)制作為基礎(chǔ)的數(shù)字邏輯電路,具有簡(jiǎn)單可靠,準(zhǔn)確高的優(yōu)點(diǎn)。
3、集成度高、功能實(shí)現(xiàn)容易
集成度高,體積小,功耗低是數(shù)字電路突擊的優(yōu)點(diǎn)之一。 電路的設(shè)計(jì),維修,維護(hù)靈活方便,隨著集成電路技術(shù)的高速發(fā)展,數(shù)字邏輯電路的集成度越來(lái)越高,集成電路塊的功能隨著小規(guī)模集成電路(SSI)、中規(guī)模集成電路(MSI)、大規(guī)模集成電路(LSI)、超大規(guī)模集成電路(VLSI)的發(fā)展也從元件級(jí)、器件級(jí)、部件級(jí)、板卡級(jí)上升到系統(tǒng)級(jí)。
電路的設(shè)計(jì)組成只需要采用一些標(biāo)準(zhǔn)的集成電路塊單元連接而成。 對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)的特殊電路還可以使用編程邏輯陳列電路,通過(guò)變成的方法實(shí)現(xiàn)任意的邏輯功能。
4、數(shù)字電路中晶體管的工作狀態(tài)
在模擬電子線(xiàn)路中,專(zhuān)門(mén)研究的是如何進(jìn)行放大,控制和振蕩,電路中的三極管一般工作于放大區(qū),標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)一般為正弦波,分析方法采用估算法,圖解法,等效電路法。
在數(shù)字電路中,主要研究的是輸入與輸出之間的邏輯關(guān)系,其邏輯關(guān)系的結(jié)果用0或1表示,電路中的晶體管多數(shù)工作于開(kāi)關(guān)狀態(tài),即飽和區(qū)或截止區(qū),一般標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)為方波或矩形波,分析的方法是邏輯代數(shù),表達(dá)電路的功能主要有邏輯函數(shù),真值表,邏輯符號(hào),波形圖等。
二、脈沖基礎(chǔ)知識(shí)
1、脈沖的概念及其波形
如圖所示為簡(jiǎn)單的脈沖發(fā)生器電路,設(shè)開(kāi)關(guān)S原先(初始時(shí))是打開(kāi)的,電阻兩端電壓UR=0。 若在t1時(shí)刻接通開(kāi)關(guān)S,則電阻R兩端電壓將從0突然跳變到近于電源電壓VG,即UR=VG; 若在t2時(shí)刻,突然斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S,則電阻R兩端電壓將從VG又突然跳變到0,即UR=0,同理不斷的通斷開(kāi)關(guān)S,則R兩端的電壓就會(huì)如圖所示波形變化,這就是一串脈沖信號(hào)。
瞬間突然變化,作用時(shí)間極短的電壓或電流就稱(chēng)為脈沖信號(hào)。 簡(jiǎn)稱(chēng)脈沖,脈沖信號(hào)可以是周期性重復(fù)的,也可以是非周期性的或單次的。
幾種常見(jiàn)的脈沖信號(hào)波形:
2、矩形脈沖波的幾個(gè)參數(shù)
①脈沖幅度(值)Um:脈沖電壓變化的最大值。
②脈沖周期T:周期性脈沖相鄰兩脈沖波對(duì)應(yīng)間隔的時(shí)間。 它的倒數(shù)就是頻率f=1T。
③脈沖寬度tp,指脈沖上升沿和下降沿幅值為50%處的時(shí)間寬度,它與脈沖周期之間的比值稱(chēng)為占空比。
④上升沿時(shí)間tr:脈沖從幅度的10%處上升到幅度的90%處所需的時(shí)間。
⑤下降沿時(shí)間tf:脈沖從幅值的90%處下降到幅值的10%處所需的時(shí)間。
三、RC積分電路與RC微分電路
1、RC電路的充放電特性:
在RC充放電的電路中,因?yàn)殡娙莸某浞烹娺^(guò)程需要一定的時(shí)間,所以RC電路從一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)轉(zhuǎn)向另一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)是不會(huì)突變的,它必須經(jīng)歷一個(gè)過(guò)渡過(guò)程。
①RC電路的充電過(guò)程
設(shè)初始時(shí),開(kāi)關(guān)S閉合于B點(diǎn),電容C上沒(méi)有電荷,所以Uc=0,當(dāng)S由B合向A后,電源VG通過(guò)R向C充電,根據(jù)電容的基本特性電容器兩端的電壓不能突變,在充電開(kāi)始瞬間,Uc=0(幾乎等于短路),此時(shí)充電電流最大。 因此ic=VGR,電阻R兩端的電壓UR也最大,UR=ic*R=VG。
隨著電容C上電荷的充電積累,Uc開(kāi)始上升(UR下降),同時(shí)因?yàn)閁R=VG-Uc,ic=VRR=(VG-Vc)R,所以ic就下降,到最后,U=VG,ic≈0,此時(shí)充電過(guò)程結(jié)束。
充電時(shí)電容兩端的電壓和流過(guò)電容的電流的變化是指數(shù)規(guī)律。
②RC電路的時(shí)間常時(shí)τ
電容器的充電速度與R和C的大小有關(guān):電容C越大,充至同樣電壓所需的電荷越多,所以Uc上升就越慢,反之越快,同理電阻R越大,充電電流越小,電荷量積累越慢,所以Uc上升也越慢,反之越快。 (可以用水塔的大小與水管的大小舉例)
R與C的乘積稱(chēng)為電路的時(shí)間常數(shù)τ=RC,若R的單位為Ω,C的單位為F,則τ單位為S。 充電快慢可由時(shí)間常數(shù)τ來(lái)衡量,τ大則慢,τ小則快,一般當(dāng)充電時(shí)間t=0.7τ時(shí),Uc≈0.5VG,當(dāng)t=(3-5)τ,認(rèn)為充電結(jié)束。
③RC電路的放電過(guò)程
在電容器充電結(jié)束后,開(kāi)關(guān)S由A合向B點(diǎn)使電容器通過(guò)R放電。 開(kāi)始瞬間,因電荷的釋放也要有個(gè)過(guò)程,所以電容兩端的電壓Vc仍為VG,這時(shí)放電電流ic為最大,由于充電電流與放電電流相反,所以ic=-VGR。 隨后Uc逐漸下降,ic也跟著反向下降,最后Uc=0,ic=0,ic取負(fù)值表示放電電流與充電電流方向相反。
2、RC積分電路
①電路特點(diǎn);
輸出信號(hào)取自RC電路的電容C兩端
電路的時(shí)間常數(shù)τ應(yīng)遠(yuǎn)大于輸入矩形脈沖寬度tp
把矩形波變換為近似的三角波(鋸齒波)
②電路工作原理
設(shè)輸入信號(hào)UI為矩形脈沖波,當(dāng)UI由0跳邊到Vm時(shí),相當(dāng)于電路的輸入端接了一個(gè)電源電壓Vm,電容C開(kāi)始充電,Uc以指數(shù)規(guī)律上升。 由于Τrc>tp,所以電容C的充電過(guò)程緩慢,在t1-t2時(shí)刻內(nèi),Uc的上升只是指數(shù)函數(shù)曲線(xiàn)很小的一段。
當(dāng)UI由Vm跳變到0時(shí),t2-t3時(shí)刻,電容C開(kāi)始通過(guò)R放電,此時(shí)Uo按指數(shù)規(guī)律下降。 所以當(dāng)輸入為矩形波,通過(guò)積分電路滿(mǎn)足條件,輸出可以變換為近似三角波(鋸齒波)。
③應(yīng)用;
對(duì)脈沖喜好起到“突出恒定量,壓低變化量”的作用。
將矩形波變換成近似的三角波(鋸齒波)
應(yīng)用“積分現(xiàn)象”把跳變電壓“延緩”
從寬窄不同的脈沖串中,把寬脈沖選取出來(lái)。
3、RC微分電路
①電路特點(diǎn);
輸出信號(hào)取自RC電路中的電阻R兩端。
電路的時(shí)間常數(shù)τ應(yīng)遠(yuǎn)小于輸入矩形波脈沖波寬度tp。
把矩形波變換為正負(fù)相間的尖峰波。
②電路的工作原理;
在t=t1瞬間,UI由0跳變?yōu)閂m,從圖可知,輸出電壓Uo=UI-Uc,而初始時(shí)Uc=0(因?yàn)殡娙蓦妷翰荒芡蛔?。 故Uo=UI=Vm,因此Uo也從0跳變至Vm。
在t1至t2時(shí)間內(nèi),UI處于脈沖平頂階段,故UI保持Vm,Vm電壓對(duì)C進(jìn)行充電,輸出電壓Uo=Vm-Vc,Uo下降,又由于τ=RC遠(yuǎn)小于輸入矩形脈沖波的脈沖寬度tp,所以Vc很快充到Vm,Uo很快下降到0,Uo形成了一個(gè)正的尖峰波。
在t=t2時(shí),UI由Vm跳變到0,輸入端相當(dāng)于短路,由于電容兩端電壓不能突變,此瞬間電容兩端電壓Uc仍為Vm,而Uo=UI-Vc=0-Vm=-Vm,所以Uo=- Vm在t2至t3時(shí)間內(nèi),電容C通過(guò)R放電而使Uc按指數(shù)規(guī)律很快下降到0,Uo= UI -Vc=0-Vc,故Uo相應(yīng)很快上升到0,于是Uo形成了一個(gè)負(fù)的尖峰波。
③應(yīng)用;
對(duì)脈沖信號(hào)起到“突出變化量,壓低恒定量”的作用。
將矩形波變換成正負(fù)相間的尖峰波。
可以提高開(kāi)關(guān)電路的開(kāi)關(guān)速度。
4、RC電路的兩個(gè)常用電路;
四、半導(dǎo)體器件的開(kāi)關(guān)特性;
在脈沖電路中,經(jīng)常把二極管和三極管作為“開(kāi)關(guān)”使用,當(dāng)二極管正向?qū)ê腿龢O管飽和導(dǎo)通時(shí),相當(dāng)于一個(gè)“開(kāi)關(guān)”處于接通狀態(tài); 反之,當(dāng)二極管或三極管截止時(shí),則相當(dāng)于“開(kāi)關(guān)”處于斷開(kāi)狀態(tài)。 二極管和三極管在脈沖電路中作為“開(kāi)關(guān)”使用時(shí),我們希望管子導(dǎo)通和截止?fàn)顟B(tài)的相互轉(zhuǎn)換速度愈快愈好。
1、二極管的開(kāi)關(guān)特性;
①二極管的開(kāi)關(guān)作用
當(dāng)外加正向電壓(硅管>0.7V,鍺管>0.3V)時(shí),二極管導(dǎo)通,相當(dāng)于閉合開(kāi)關(guān)串接管壓降UD(硅管0.7V,鍺管0.3V)。 如果外加電壓遠(yuǎn)大于UD,則可忽略UD的影響,電阻兩端電壓約等于輸入的電壓。
當(dāng)外加反向電壓【或正向電壓很小(硅管<0.5V,鍺管<0.1V)】時(shí),二極管截止,相當(dāng)于斷開(kāi)的開(kāi)關(guān),電阻兩端的電壓約等于0。
②二極管的開(kāi)關(guān)時(shí)間;
二極管的反向恢復(fù)時(shí)間:二極管加反向偏置電壓從原來(lái)穩(wěn)定的導(dǎo)通狀態(tài)轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的截止?fàn)顟B(tài)的過(guò)程稱(chēng)為反向恢復(fù)過(guò)程,所需的時(shí)間稱(chēng)為反向恢復(fù)時(shí)間,此參數(shù)是影響二極管開(kāi)關(guān)速度的主要因素。
二極管的開(kāi)通時(shí)間:二極管從原來(lái)穩(wěn)定的截止?fàn)顟B(tài),在外加正偏電壓作用下轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的導(dǎo)通狀態(tài)的過(guò)程稱(chēng)為正向?qū)ㄟ^(guò)程,所需的時(shí)間稱(chēng)為開(kāi)通時(shí)間。
實(shí)驗(yàn)證明:二極管的開(kāi)通時(shí)間遠(yuǎn)小于反向恢復(fù)時(shí)間,因此對(duì)二極管的開(kāi)關(guān)速度的影響很小。
2、三極管的開(kāi)關(guān)特性:
①三極管的開(kāi)關(guān)作用;
以NPN管組成的開(kāi)關(guān)電路工作原理:
輸入U(xiǎn)I=0V時(shí),由于VBE=0,發(fā)射結(jié)零偏,所以三極管處于截止?fàn)顟B(tài),故可認(rèn)為Ib=0,iC=0,VCE≈VCC,此時(shí)三極管的C,E之間近似于開(kāi)路,相當(dāng)于斷開(kāi)的開(kāi)關(guān),Uo=+VCC。
當(dāng)輸入U(xiǎn)I=+5V時(shí),發(fā)射結(jié)正偏,此時(shí)只要iB≥VCCΒrc,則三極管會(huì)處于飽和狀態(tài),因此VBE=0.7V,VCE≤0.3V,三極管的C,E之間近似于短路,相當(dāng)于閉合的開(kāi)關(guān),Uo≈0V。
以PNP管組成的開(kāi)關(guān)電路工作原理:
輸入U(xiǎn)I=0V時(shí),此時(shí)發(fā)射結(jié)正偏,只要iB電流足夠大,則三極管處于飽和狀態(tài),三極管的C,E之間近似于短路,相當(dāng)于斷開(kāi)的開(kāi)關(guān),Uo≈+VCC。
當(dāng)輸入U(xiǎn)I=+VCC時(shí),由于VBE=0,發(fā)射結(jié)零偏,所以三極管處于截止?fàn)顟B(tài),此時(shí)三極管的C,E之間近似于開(kāi)路,相當(dāng)于閉合的開(kāi)關(guān),Uo≈0V。
②三極管的開(kāi)關(guān)時(shí)間;
三極管在外接信號(hào)作用下,在截止?fàn)顟B(tài)和飽和狀態(tài)之間的相互轉(zhuǎn)換,也要一定時(shí)間才能完成。
開(kāi)通時(shí)間:是指三極管輸入開(kāi)通信號(hào)瞬間開(kāi)始至ic上升到0.9Ics所需的時(shí)間(ics:集電極飽和電流≈VCCRC),它反映了三極管從截止到飽和所需要的時(shí)間。
關(guān)閉時(shí)間,是指三極管輸入關(guān)閉信號(hào)瞬間開(kāi)始至ic下降到0.1Ics所需的時(shí)間。 它反映了三極管從飽和到截止所需的時(shí)間。
3、加速電容在三極管開(kāi)關(guān)電路中的作用;
如圖所示,在原開(kāi)關(guān)電路的基礎(chǔ)上在Rb兩端并聯(lián)一個(gè)電容CS,這個(gè)電容稱(chēng)為加速電容,其加速開(kāi)關(guān)電路的開(kāi)關(guān)時(shí)間原理如下:
當(dāng)輸入信號(hào)為正跳變瞬間,CS相當(dāng)于短路,從而能夠提供一個(gè)很大的基極電流使三極管迅速進(jìn)入飽和狀態(tài),隨后電容CS充電,充滿(mǎn)后CS相當(dāng)于開(kāi)路,基極電流與CS無(wú)關(guān)。
當(dāng)輸入信號(hào)為負(fù)跳變(5V→0V)瞬間,輸入端和發(fā)射極都是地電位,這時(shí)在正跳變存儲(chǔ)到電容的電荷為左⊕右Θ就直接加在發(fā)射結(jié)上,由于電容CS的放電作用,可以形成很大的反向基極電流,使三極管迅速截止。
由于加速電容在一定程度上可以起到加快開(kāi)關(guān)速度的作用,在脈沖電路中廣泛采用。
加速電容CS的取值要求:
①頻率10KHz以下,CS=300~1000pF
②頻率f=100K~10MHz,CS=20~300pF
③頻率f>10~100pF
責(zé)任編輯:David
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