① ui=0.3V时,因为uBE0.5V,iB=0, 三极管工作在截止状态,ic=0。 因为ic=0,所以输出电压: uo=VCC=5V ② ui=1V时,三极管导通,基极电流: 因为0iBIBS,三极管工作在放大状态。iC=βiB=50×0.03=1.5mA,输出电压: 三极管临界饱和时的基极电流: uo=uCE=UCC-iCRc=5-1.5×1=3.5V ③ui=3V时,三极管导通,基极电流: 而 因为iBIBS,三极管工作在饱和状态。输出电压: uo=UCES=0.3V + - Rb Rc +VCC b c e + - 截止状态 ui=UIL0.5V uo=+VCC 饱和状态 iB≥IBS ui=UIH uo=0.3V + - Rb Rc +VCC b c e + - + + - - 0.7V 0.3V 2、三极管的开关特性 3、场效应管MOS的开关特性 MOS管最显著的特点也是具有放大能力。 不过它是通过栅极电压UGS 控制其工作状态的, 是一种具有放大特性的由电压UGS控制的开关元件 源极 漏极 栅极 3、场效应管的开关特性 工作原理电路 转移特性曲线 输出特性曲线 ui uo G D S + + - - 可变电阻区 截止区 恒 流 区 G D S RD +VDD G D S RD +VDD 截止状态 uiUT uo=+VDD 导通状态 uiUT uo≈0 2.1 半导体器件的开关特性 2.2 分立元件门电路 2.3 TTL集成门电路 2.4 CMOS集成门电路 退出 第2章 逻辑门电路 逻辑门电路:用以实现基本和常用逻辑运算的电子电路。简称门电路。 基本和常用门电路有 与门、或门、非门(反相器)、 与非门、或非门、与或非门和异或门 获得高、低电平的基本方法:利用半导体开关元件的导通、截止(即开、关)两种工作状态。 逻辑0和1: 电子电路中用高、低电平来表示。 2.1 半导体器件的开关特性 1、二极管的开关特性 二极管符号: 正极 负极 +uD - Ui0.5V时,二极管导通。 Ui0.5V时,二极管截止,iD=0。 uo uo ui=0V时,二极管截止,如同开关断开,uo=0V。 ui=5V时,二极管导通,如同0.7V的电压源,uo=4.3V。 二极管的反向恢复时间限制了二极管的开关速度。 2、三极管的开关特性 半导体三极管最显著的特点是具有放大能力,能通过基极电流iB控制其工作状态, 是一种具有放大特性的由基极电流控制的开关元件 饱和区 截止区 放 大 区
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