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LTST-S270TBKT-5A管子性能的優(yōu)劣

發(fā)布時間:2019/11/5 20:29:36 訪問次數(shù):1050

LTST-S270TBKT-5A截止區(qū)是指發(fā)射結(jié)和集電結(jié)均反向偏置,發(fā)射極電流iE=0時所對應(yīng)的區(qū)域,此時ib=-icbo。但對于小功率管而言,工程上常把ib=0的那條輸出特性曲線以下的區(qū)域稱為截止區(qū)。因為ib=0時,雖有ic=rcE。,但小功率管的JcE。通常很小,可以忽略它的影響。

共基極連接時的y~i特性曲線

當(dāng)ucb為某一數(shù)值時,輸人電流和各端口與輸人電壓vcE之間的關(guān)系曲線稱為共基極輸入特性曲線,用函數(shù)表示為

iE=F(vbE)vCB=常數(shù)

共基極連接,由圖4.1.11a可見,當(dāng)th>0時.隨著ucb的增加,輸入特性曲線略向左移,說明ubE保持不變時.隨著集電結(jié)反偏電壓ucb的增加,iE也有所增加.

PN型硅BJT的共基極特性曲線,(a)輸人特性 (b)輸出特性

輸出特性時,輸出電流jc與輸出電壓rcb間的關(guān)系曲線稱為共基極函數(shù)表示為

ic=r(rcb|IE=常數(shù)

由圖4.1.11b可見,iE>0(發(fā)射結(jié)正偏)、ucb>0(集電結(jié)反偏)的區(qū)域為BJT的放大區(qū)。在放大區(qū)內(nèi),電壓ocb變化時,ic幾乎不變,特性曲線十分平坦。這說明共基極連接時,BJT幾乎是一個理想電流源;jE>0、ucb>0(集電結(jié)正偏)的區(qū)域為飽和區(qū);jE=0以下的區(qū)域為截止區(qū)。


BJT的主要參數(shù),BJT的參數(shù)可用來表征管子性能的優(yōu)劣和適應(yīng)范圍,是合理選擇和正確使用BJT的依據(jù)。這里只介紹在近似分析中最常用的主要參數(shù),還有一些參數(shù)將在相關(guān)章節(jié)中介紹。

電流放大系數(shù),直流電流放大系數(shù),共發(fā)射極直流電流放大系數(shù)乃

ie=(fc-rcEo)/Jo           (4.1.11a)

當(dāng)Jc>>JcEo時,乃可近似表示為

ucb≈Jc/Jb             (4.1.11b)

u值可在共射極輸出特性曲線上求得。嚴格說來,b不是常數(shù),僅在0c的一定范圍內(nèi),可近似認為b是常數(shù),如圖jc過小或過大時,u值都會變b小。表現(xiàn)在輸出特性曲線上,當(dāng)jc很小(靠近截止區(qū))或很大時,特性曲性變密,間距變小。

共基極直流電流放大系數(shù)aa=(rc~ro)/JE  (4.1.12a)

當(dāng)rc>>fcb時,可認為

a≈fc/JE (4.1.12b)

圖4.1.12 b與jc的關(guān)系曲線a也不是常數(shù)。

交流電流放大系數(shù)

共發(fā)射極交流電流放大系數(shù)b定義為集電極電流變化量與基極電流變化量之比,即

B=-uc              (4.1.13)

顯然,的含義不同,反映靜態(tài)(直流△作狀態(tài))時反映組二一十進制計數(shù)器CO和C1。先將兩組計數(shù)器均接成8421碼二一十進制計數(shù)器,然后將它們級聯(lián),接成一百進制計數(shù)器。在此基礎(chǔ)上,借助與門譯碼和計數(shù)器異步清零功能,將CO的O2和C1的Q1分別接至與門的輸入端。工作時,在第24個計數(shù)脈沖作用后,計數(shù)器輸出為00100100狀態(tài)(十進制數(shù)24),Cl的Q1與C。的Q2同時為1,使與門輸出高電平。它作用在計數(shù)器C。和C1的清零端CR(高電平有效),使計數(shù)器立即返回到00000000狀態(tài)。狀態(tài)00100100僅在瞬間出現(xiàn)一下。這樣,就構(gòu)成了二十四進制計數(shù)器。其邏輯電路如圖6,5.21所示。


這種連接方式可稱為整體反饋清零法,其原理與M>Ⅳ時的反饋清零法相同。也可以用具有預(yù)置數(shù)據(jù)功能的集成計數(shù)器,采取整體反饋置數(shù)的方法構(gòu)成二十四進

制計數(shù)器,其原理與y1f>Ⅳ時的反饋置數(shù)法相似。讀者可自行分析或設(shè)計。

如果將圖6.5.2中移位寄存器的pso(u3)與DsI相連,則構(gòu)成環(huán)形計數(shù)器。

若事先設(shè)法在4個觸發(fā)器內(nèi)置入數(shù)據(jù)Q3Q201qo=0001,那么環(huán)形計數(shù)器在CP

脈沖作用下,將會有如圖6.5.22(a)所示的4個狀態(tài),于是,電路成為模4計數(shù)器。圖6.5.22(b)所示為在4個CP脈沖作用下的波形?梢钥闯,這種計數(shù)器不必譯碼就能直接輸出4個狀態(tài)的譯碼信號,并且不存在普通譯碼電路輸出易出現(xiàn)的競爭冒險現(xiàn)象。

扭環(huán)形計數(shù)器,上述基本環(huán)形計數(shù)器的狀態(tài)利用率不高,4個觸發(fā)器只有4個計數(shù)狀態(tài)。







LTST-S270TBKT-5A截止區(qū)是指發(fā)射結(jié)和集電結(jié)均反向偏置,發(fā)射極電流iE=0時所對應(yīng)的區(qū)域,此時ib=-icbo。但對于小功率管而言,工程上常把ib=0的那條輸出特性曲線以下的區(qū)域稱為截止區(qū)。因為ib=0時,雖有ic=rcE。,但小功率管的JcE。通常很小,可以忽略它的影響。

共基極連接時的y~i特性曲線

當(dāng)ucb為某一數(shù)值時,輸人電流和各端口與輸人電壓vcE之間的關(guān)系曲線稱為共基極輸入特性曲線,用函數(shù)表示為

iE=F(vbE)vCB=常數(shù)

共基極連接,由圖4.1.11a可見,當(dāng)th>0時.隨著ucb的增加,輸入特性曲線略向左移,說明ubE保持不變時.隨著集電結(jié)反偏電壓ucb的增加,iE也有所增加.

PN型硅BJT的共基極特性曲線,(a)輸人特性 (b)輸出特性

輸出特性時,輸出電流jc與輸出電壓rcb間的關(guān)系曲線稱為共基極函數(shù)表示為

ic=r(rcb|IE=常數(shù)

由圖4.1.11b可見,iE>0(發(fā)射結(jié)正偏)、ucb>0(集電結(jié)反偏)的區(qū)域為BJT的放大區(qū)。在放大區(qū)內(nèi),電壓ocb變化時,ic幾乎不變,特性曲線十分平坦。這說明共基極連接時,BJT幾乎是一個理想電流源;jE>0、ucb>0(集電結(jié)正偏)的區(qū)域為飽和區(qū);jE=0以下的區(qū)域為截止區(qū)。


BJT的主要參數(shù),BJT的參數(shù)可用來表征管子性能的優(yōu)劣和適應(yīng)范圍,是合理選擇和正確使用BJT的依據(jù)。這里只介紹在近似分析中最常用的主要參數(shù),還有一些參數(shù)將在相關(guān)章節(jié)中介紹。

電流放大系數(shù),直流電流放大系數(shù),共發(fā)射極直流電流放大系數(shù)乃

ie=(fc-rcEo)/Jo           (4.1.11a)

當(dāng)Jc>>JcEo時,乃可近似表示為

ucb≈Jc/Jb             (4.1.11b)

u值可在共射極輸出特性曲線上求得。嚴格說來,b不是常數(shù),僅在0c的一定范圍內(nèi),可近似認為b是常數(shù),如圖jc過小或過大時,u值都會變b小。表現(xiàn)在輸出特性曲線上,當(dāng)jc很小(靠近截止區(qū))或很大時,特性曲性變密,間距變小。

共基極直流電流放大系數(shù)aa=(rc~ro)/JE  (4.1.12a)

當(dāng)rc>>fcb時,可認為

a≈fc/JE (4.1.12b)

圖4.1.12 b與jc的關(guān)系曲線a也不是常數(shù)。

交流電流放大系數(shù)

共發(fā)射極交流電流放大系數(shù)b定義為集電極電流變化量與基極電流變化量之比,即

B=-uc              (4.1.13)

顯然,的含義不同,反映靜態(tài)(直流△作狀態(tài))時反映組二一十進制計數(shù)器CO和C1。先將兩組計數(shù)器均接成8421碼二一十進制計數(shù)器,然后將它們級聯(lián),接成一百進制計數(shù)器。在此基礎(chǔ)上,借助與門譯碼和計數(shù)器異步清零功能,將CO的O2和C1的Q1分別接至與門的輸入端。工作時,在第24個計數(shù)脈沖作用后,計數(shù)器輸出為00100100狀態(tài)(十進制數(shù)24),Cl的Q1與C。的Q2同時為1,使與門輸出高電平。它作用在計數(shù)器C。和C1的清零端CR(高電平有效),使計數(shù)器立即返回到00000000狀態(tài)。狀態(tài)00100100僅在瞬間出現(xiàn)一下。這樣,就構(gòu)成了二十四進制計數(shù)器。其邏輯電路如圖6,5.21所示。


這種連接方式可稱為整體反饋清零法,其原理與M>Ⅳ時的反饋清零法相同。也可以用具有預(yù)置數(shù)據(jù)功能的集成計數(shù)器,采取整體反饋置數(shù)的方法構(gòu)成二十四進

制計數(shù)器,其原理與y1f>Ⅳ時的反饋置數(shù)法相似。讀者可自行分析或設(shè)計。

如果將圖6.5.2中移位寄存器的pso(u3)與DsI相連,則構(gòu)成環(huán)形計數(shù)器。

若事先設(shè)法在4個觸發(fā)器內(nèi)置入數(shù)據(jù)Q3Q201qo=0001,那么環(huán)形計數(shù)器在CP

脈沖作用下,將會有如圖6.5.22(a)所示的4個狀態(tài),于是,電路成為模4計數(shù)器。圖6.5.22(b)所示為在4個CP脈沖作用下的波形?梢钥闯,這種計數(shù)器不必譯碼就能直接輸出4個狀態(tài)的譯碼信號,并且不存在普通譯碼電路輸出易出現(xiàn)的競爭冒險現(xiàn)象。

扭環(huán)形計數(shù)器,上述基本環(huán)形計數(shù)器的狀態(tài)利用率不高,4個觸發(fā)器只有4個計數(shù)狀態(tài)。







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