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等效電路分析

發(fā)布時間:2013/6/27 19:45:47 訪問次數(shù):746

    電路中的三極管VT1工作NY9W-K(0440C1)在開關(guān)狀態(tài)下,Ui為加到三極管VT1基極的輸入信號電壓,是一個矩形脈沖信號,當(dāng)U為高電平時三極管VT1飽和導(dǎo)通,當(dāng)Ui為低電平時三極管VT1截止。
    加速電容Cl與三極管VT1輸入電阻Ri構(gòu)成圖2-76(a)所示的等效電路。
    電路分析
   (1)加速導(dǎo)通過程。當(dāng)輸入信號電壓Ui從OV跳變到高電平時,由于電容Cl兩端的電壓不能突變,加到VT1基極的電壓為一個尖頂脈沖,其電壓幅值最大,如圖2-76( b)中E,。波形所示。這一尖頂脈沖加到VT1基極,使VT1基極電流迅速從零增大到很大,這樣VT1迅速從截止?fàn)顟B(tài)進(jìn)入飽和狀態(tài),加速了VT1的飽和導(dǎo)通,即縮短了VT1飽和導(dǎo)通時間(三極管從截止?fàn)顟B(tài)進(jìn)入飽和狀態(tài)所需要的時間)。
    圖2-76等效電路示意圖

               
    (2)維持導(dǎo)通過程。在to之后,對Cl的充電很快結(jié)束,這時輸入信號電壓Ui加到VT1基極的電壓比較小,維持VT1的飽和導(dǎo)通狀態(tài)。
    (3)加速截止過程。當(dāng)輸入信號電壓U,從高電平突然跳變到OV時(如圖2-76( b)所示的ti時刻),由于Cl上原先充到的電壓極性為左+右一,加到VT1基極電壓為負(fù)尖頂脈沖,即埔到VT1基極的電壓為負(fù),加快了VT1從基區(qū)描強(qiáng)電荷的過程,使VT1以更快的速度迅速從飽稀轉(zhuǎn)換到截止?fàn)顟B(tài),即縮短了VT1向截止轉(zhuǎn)換的時間。
    雙上述電路分析中可知,由于接入電容C1,VT1以更快的速度進(jìn)入飽和狀態(tài),同樣也以更快的速度進(jìn)入截止?fàn)顟B(tài),可見電容Cl具有加速VT1工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換的作用,所以將Cl稱為加逮電容。

    電路中的三極管VT1工作NY9W-K(0440C1)在開關(guān)狀態(tài)下,Ui為加到三極管VT1基極的輸入信號電壓,是一個矩形脈沖信號,當(dāng)U為高電平時三極管VT1飽和導(dǎo)通,當(dāng)Ui為低電平時三極管VT1截止。
    加速電容Cl與三極管VT1輸入電阻Ri構(gòu)成圖2-76(a)所示的等效電路。
    電路分析
   (1)加速導(dǎo)通過程。當(dāng)輸入信號電壓Ui從OV跳變到高電平時,由于電容Cl兩端的電壓不能突變,加到VT1基極的電壓為一個尖頂脈沖,其電壓幅值最大,如圖2-76( b)中E,。波形所示。這一尖頂脈沖加到VT1基極,使VT1基極電流迅速從零增大到很大,這樣VT1迅速從截止?fàn)顟B(tài)進(jìn)入飽和狀態(tài),加速了VT1的飽和導(dǎo)通,即縮短了VT1飽和導(dǎo)通時間(三極管從截止?fàn)顟B(tài)進(jìn)入飽和狀態(tài)所需要的時間)。
    圖2-76等效電路示意圖

               
    (2)維持導(dǎo)通過程。在to之后,對Cl的充電很快結(jié)束,這時輸入信號電壓Ui加到VT1基極的電壓比較小,維持VT1的飽和導(dǎo)通狀態(tài)。
    (3)加速截止過程。當(dāng)輸入信號電壓U,從高電平突然跳變到OV時(如圖2-76( b)所示的ti時刻),由于Cl上原先充到的電壓極性為左+右一,加到VT1基極電壓為負(fù)尖頂脈沖,即埔到VT1基極的電壓為負(fù),加快了VT1從基區(qū)描強(qiáng)電荷的過程,使VT1以更快的速度迅速從飽稀轉(zhuǎn)換到截止?fàn)顟B(tài),即縮短了VT1向截止轉(zhuǎn)換的時間。
    雙上述電路分析中可知,由于接入電容C1,VT1以更快的速度進(jìn)入飽和狀態(tài),同樣也以更快的速度進(jìn)入截止?fàn)顟B(tài),可見電容Cl具有加速VT1工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換的作用,所以將Cl稱為加逮電容。

相關(guān)技術(shù)資料
6-27等效電路分析
相關(guān)IC型號
NY9W-K(0440C1)
暫無最新型號

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