- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
ni pi
本征浓度随温 度的上升而增 大,所以本征 载流子浓度是 温度的函数。
二极管
杂质半导体
N型半导体(主要载流子为电子,电 子半导体) P型半导体(主要载流子为空穴,空 穴半导体)
PN结处载流子的运动
漂移运动
P型半导 体
---- - - ---- - -
---- - -
---- - -
ICS
IBS
VCES
当集电结零偏(vCB=0)时称为临界饱和。VCES称饱 和压降,ICS称集电极饱和电流,IBS称基极临界饱 和电流。当iB>IBS时,三极管进入深饱和。
饱和区模型
等效电路
简化等效电路
临界饱和:VCES=0.7V,深度饱和:VCES≈0.3V
放大区 发射结正偏,集电结反偏
iB 0, vCE 0.7V
条件A B 00 01 10 11
结果 L 0 1 1 0
逻辑符号
(2)同或逻辑关系
二个条件相同时,结果成立,二个条件相异
时,结果不成立。 函数式
条件A B 00
结果 L 1
L f ( A, B) A B A B 0 1
0
AB
10
0
11
1
逻辑符号
(3)复合逻辑关系 它 辑由关“与”、“或”、“非”三种基本逻 系组合而成。
组合逻辑电路的特点是:在任何 时刻的输出状态(结果),只决定 于该时刻的输入取值。一旦输入取 值确定后,输出结果就可以明确确 定。它的电路框图如图所示:
§ 3.1 概述
组合逻辑电路 现时的输出仅取 决于现时的输入
逻 辑 电 路
时序逻辑电路 除与现时输入有 关外还与原状态 有关
组合逻辑电路分析
电路 结构
特征是iC仅受iB控制,与 vCE的大小基本无关。
等效电路
iC iB
输出特性三个区域的特点:
(1) 放大区
BE结正偏,BC结反偏, IC=IB , 且 IC = IB
(2) 饱和区 BE结正偏,BC结正偏 ,即UCEUBE , IB>IC, UCE0.3V (3) 截止区 UBE< 死区电压, IB=0 , IC=ICEO 0
画出四变 量卡诺图
结果为:
Z 2 ( A, B,C, D) AC CD BD ABC
卡诺图化简时的一般原则和规律: 1.只能对 2n个相邻方格实施包围,包围圈 越大,式子越简; 2.小方格可以重复包围,但每一包围必须 含有一个未被包围过的方格,否则多余; 3.包围“1”格得原函数,包围“0”格得反函 数, 经二次求反后分别可用“与非”逻辑和“或 非” 逻辑实现。
场效应管 (电场控制 器件)
VCCS
结构,导电机理 外特性,主要电参数
放大电路、开关电路组 成及其电路分析
第一章 半导体二极管及电路分析
1.1.1 半导体二极管的结构、特性与参数
一、二极管的结构与类型
二极管由一个PN结,
加相应的电极引线 和管壳封装而成。
(P)
(N)
电路符号
空心三角形箭头表示实际电流方向: 电流从P流向N。
五、TTL其它逻辑门电路 或非门、集电极开路与非门(OC)、 三态输出门(TS)等 1.TTL或非门
L AB
2.TTL集电极开路与非门(OC门)
OC门电路符号
L1 L2
OC门的线与连接
L L1 L2 AB CD
3.TTL三态输出门 EN 使能控制端
EN 0 三态门使能,即D1、D2截止,
任务 要求
最简单的 逻辑电路
分析步骤:
1.指定实际问题的逻辑含义,列出真值 表,进而写出逻辑表达式。
2.用逻辑代数或卡诺图对逻辑表达式进 行化简。
3.列出输入输出状态表并画出逻辑电路 图。
例:设计三人表决电路(A、B、C)。每人 一个按键,如果同意则按下,不同意则不按。 结果用指示灯表示,多数同意时指示灯亮, 否则不亮。 1.首先指明逻辑符号取“0”、“1”的含义。三 个按键A、B、C按下时为“1”,不按时为“0”。 输出量为 F,多数赞成时是“1”,否则是“0”。
iC
VCC vCE Rc
iC f (vCE ,iB )
输出回路方程 iC , vCE 输出特性曲线
双极型和场效应型三极管的比较
双极型三极管
场效应三极管
结构
NPN型 PNP型
结型耗尽型 N沟道 P沟道 绝缘栅增强型 N沟道 P沟道
绝缘栅耗尽型 N沟道 P沟道
C与E一般不可倒置使用 D与S有的型号可倒置使用
2.根据题意列出逻辑状态表。
逻辑状态表
A
B
C
F
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1wk.baidu.com
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
3.画出卡诺图:
用卡诺图化简
BC A 00 01 11 10
BC
00 0 1 0
10 1 1 1
AB
AC
F AB BC CA
4.根据逻辑表达式画出逻辑图。 F AB BC CA
3.“非”逻辑关系及运算
条件具备时,结果不成立,条件不具备 时结果成立,这种条件与结果之间的关 系称为“非”逻辑
真值表
逻辑式为:
条件 A 结果 L
L A 是求反运算
0
1
逻辑符号如下:
1
0
4.复杂和复合逻辑关系
(1)异或逻辑关系
二个条件相同时,结果不成立,二个条件相
异时,结果成立。 函数式
L f ( A, B) A B A B AB
这种关系在日常生活中也是非常普遍的。以二
只并联开关控制一只电灯为例,当其中一只开
关闭合时,电灯就亮。 令开关闭合和灯亮为逻辑 “1”,开关断开和灯暗为逻 220
A BL
辑“0”时,有如表所示的真
值表。
真值表
A BL 0 00 0 11 1 01 1 11
逻辑关系式为: L f (A, B) A B 逻辑运算为逻辑加: 0+0=0,0+1=1,1+0=1,1+1=1 逻辑符号如下:
适宜大规模和超大规模集成
第2篇
数字电路和系统
1.“与”逻辑关系及运算 决定结果成立的所有条件都具备时,结 果才成立,这种条件与结果之间的关系称 为“与”逻辑。 以二只串联开关控制一只电灯为例,只有当 二只开关都闭合时,电灯才亮。
令开关闭合和灯亮为逻辑
“1”,开关断开和灯暗为逻
辑“0”时,有如表所示的真
A和L实现了反相输出, L A EN; =1,在A=0或1这两种情况下,
注意:三态输出门的电路符号有多种:
A
EN
1
L
EN
数据A
输出L
1
1
1
1
0
0
0
1
高阻态
0
0
三态门的应用
总线结构
信号双向传输
2.2.3 各类门电路应用时的注意事项 一、多余输入端的处理
(1)对于与非门电路:把多余输入端接正 电源或者与有用端并联使用;
(2)对于或非门电路:把多余输入端接 地或与有用端并联使用,通过电阻接地时, 对TTL这只串联电阻阻值只能在500欧姆以 下;
特别注意:不能把多余输入端悬空。对 TTL电路,悬空虽相当于高电平,但易 引入干扰;对CMOS电路,悬空低电位, 使相应管子截止,破坏了逻辑关系,也 会引入干扰。
第3章 组合逻辑电路
三极管特性曲线 IC
IB
mA
C
A
B
RC
E
USC
RB
V UBE
V UCE
USB
实验线路(共发射极接法)
此输区出域中特U性CEUBE,集 电UC结E正0.3偏V,称为IB饱>I和C,I区C(。mA )
4 3
当UCE大于一定的数 值时,IC只与IB有关, IICB=。I此B ,区且1域00称I为CA=线性 放大区。 80A
N型半导 内电场E 体
+ +++++ + + 内移+ 电运+场 动越越+ 强强+,,就而使漂漂移 + + 使+ 空+间电+ 荷+区变薄。
+ +++++
扩散的结果是使空间电 荷区逐渐加宽,空间电 荷区越宽。
扩散运动
伏安特性 I
反向击穿电 压U(BR)
反向漏电流 (很小,A级)
IU
+-
导通压降: 硅
60A
2
40A
此区域中 :
IB=0 , IC=ICEO1,
20A
UBE< 死区电
IB=0
压,,称为截止 区。
3 6 9 12 UCE(V)
截止区 发射结和集电结均反偏 vBE Vth 硅管0.5V,锗管0.1V
等效电路
iB 0, iC 0
饱和区 发射结正偏,集电结正偏
vBE 0, VCB 0
载流子 多子扩散少子漂移
多子漂移
输入量
电流输入
电压输入
控制 电流控制电流源CCCS(β) 电压控制电流源VCCS(gm)
双极型三极管
噪声
较大
温度特性 受温度影响较大
输入电阻 几十到几千欧姆
静电影响 不受静电影响
集成工艺 不易大规模集成
场效应三极管 较小
较小,可有零温度系数点 几兆欧姆以上 易受静电影响
值表。
该“与”逻辑关系也可写成逻 A B L 辑表达式形式L 。f (A, B) A B
0 0 0 从逻辑运算上,是逻辑乘关系,
0 1 0 0×0=0,0 ×1=0,1 ×0=0,1 ×1=1
100
“与”逻辑关系用“与”门逻 1 1 1 辑符号表示:
2.“或”逻辑关系及运算
决定结果成立的所有条件只要有一个具 备时,结果就成立,这种条件与结果之 间的关系称为“或”逻辑。
(3)逻辑图和波形图表示
(4)卡诺图→ 2.逻辑函数的标准“与—或”表达式 三开关控制一只电灯的逻辑问题的三种表达式
L f (A, B,C) ABC ABC ABC AC BC ABC (A B)C
例2. 卡诺图化简 Z2 (A, B,C, D) BC BCD AC D BCD ABC ABD
第二章 集成逻辑门电路
本章讨论的是实现各种功能逻辑功能 的具体电子电路。如实现“与”逻辑功 能的具体电路,“或非”逻辑功能的具 体电路等等。由于“与”、“或”、 “非”、“与非”、“或非”、“与或 非”等逻辑功能已经了解。所以,我们 只介绍两种主要的电路类型和结构。即 电路的基本类型 、结构、定性的工作原 理、电路的外特性、以及使用时的注意 事项等。
电流 IZmax
二极管的用途: 1.整流:将正弦交流信号变为单向信号 2.检波:将周期非正弦信号变为单向信号 3.钳位:二极管一端与固定电位相连接,另一端 不高于(低于)该电位。 不同方向钳位构成限幅电路 4.开关:用于数字电路 5.元件保护:二极管反向并联,限制其端电压 6.温度补偿:利用半导体的温度特性
电工学电子技术下册
期末总复习
第一篇
电子器件与 电子电路基础
本篇的主要内容
半导体材料本征半导体P型、N型半导体 PN结半导体二极管
半导体二极管 (一个PN结)
二极管的外特性、主要电参数 二极管电路组成及电路分析
结构,导电机理
晶体三极管 (二个PN结)
CCCS
外特性,主要电参数
放大电路、开关电路组 成及其电路分析
本征半导体的电特性
硅单晶体的原子 结构排列的非常整 齐; 每个原子外层的 四个电子与相邻四 周的原子外层电子 形成稳定的共价键 结构; 绝对零度时,价电子无法争脱本身原子核 束缚,此时本征半导体呈现绝缘体特性;
在室温下,本征半导体非常容易受热 激发产生电子—空穴对;这时的载流子 浓度称本征浓度,
(1)真值表表示 令开关合上为“1”,不合为“0”,灯亮为 “1”,暗为“0”时真值表
ABCLABCL 00001000 00101011 01001100 01111111
(2)函数表达式表示
L f (A, B,C) ABC ABC ABC AC BC ABC (A B)C
L AB
L AB
L ABCD
分配律
A B C (A B)(A C) A (B C) A B A C
荻魔根定律 A B C ABC ABC A BC 其中后四个定律可以用前四个进行证明成立, 也可用真值表证明等式成立。
E
管0.6~0.7V,锗
管0.2~0.3V。
U
死区电压 硅管 0.5V,锗管0.2V。
稳压二极管
稳压二极管符号 -
+ 当稳压二极管工作 在反向击穿状态下, 当工作电流IZ在 Izmax和 Izmin之间时, 其两端电压近似为 常数
稳压二极管特性曲线
稳定 电压
UZ
I
正向同 二极管
U IZmin IZ 稳定
输入输出之间 的逻辑关系
分析步骤:
1.由给定的逻辑图写出逻辑关系表达式。
2.用逻辑代数或卡诺图对逻辑表达式进 行化简。
3.列出输入输出状态表并得出结论。
例:分析下图的逻辑功能。
A
& AB
B
AB AB
&
F
A &
AB B
F AB AB AB AB AB AB
§ 组合逻辑电路设计