资源简介 (共12张PPT)半导体中的等效电路VD=Von=0.7V=0.93mA恒压降模型当VDD=10V时VD=IDrD+Vth=0.69V=0.931mA折线模型二者相比较:ID间相差0.001mAVD间相差0.01V半导体中的等效电路VD=IDrD+Vth=0.51V=0.049mAVD=Von=0.7V=0.03mA恒压降模型当VDD=1V时折线模型二者相比较:ID间相差0.019mAVD间相差0.19V例题表明:在电源电压远大于二极管管压降的情况下,利用恒压降模型就能得到比较合理的结果;当电源电压较低时,需要采用折线模型才能得到更合理的结果。(2)限幅电路一限幅电路如图所示,R=1kΩ,VREF=3V。(1)vI=0V,4V,6V时,求相应的输出电压vO的值;(2)当vi=6sinωtV时,绘出相应当输出电压vO的波形。例2:++-R-vODVREFvI题图如下:等效电路如下:++-R-vODVREFvIVthrDID解:(1)用折线模型取Vth=0.5V,rD=200Ω① 当vI=0V时D截止∴vO=vI=0VVO≈3.917V同②ID≈2.083VD导通,则v0=VAB即VO=Vth+IDrD+VREF∴VO≈3.583V等效电路如下:++-R-vODVREFvIVthrDID② 当vI=4V时③ 当vI=6V时AB(2)当vi=6sinωtV时,求vO的波形先画出电压传输特性曲线:当vID截止 ∴此时vO=vI故为一条过原点0且斜率为1的直线当vI>Vth+VREF=3.5V时:传输特性发生转折并以斜率rD/(rD+R)上升绘制输出电压vO的波形:方法:按照输入电压的波形通过传输特性用描点法可以画出。若ωt=0,则vI=6sin0=0V显然此时vI<3.5VvO=vI=0V若ωt=π/2,则vI=6sinπ/2=6VvI>3.5VvO≈3.917V(已在(1)中③时求得)若ωt=π,则vI=6sinπ=0V又为vI<3.5VvO=vI=0V若ωt=3π/2,则vI=6sin3π/2=-6V可见仍为vI<3.5VvO=vI=-6V若ωt=2π,则vI=6sin2π=0VvI<3.5VvO=vI=0V据前面讨论可得vO的波形(3)开关电路一二极管开关电路如图所示。当vI1和vI2为0V或5V时,求vI1和vI2的值不同组合情况下,输出电压vO的值。设二极管是理想的。例3:vI1D1vI2D24.7kΩVCC5VvO解:vI1 vI2 D1 D2 vO0V 0V 通 通 0V0V 5V 通 止 0V5V 0V 止 通 0V5V 5V 止 止 5V逻辑与(4)低电压稳压电路在下图的低电压稳压电路中,直流电源电压VI的正常值为10V,R=10kΩ,若VI变化±1V时,问相应的硅二极管电压(输出电压)的变动如何?例4:VIRDvOiDvD+-请同学们自己看书! 展开更多...... 收起↑ 资源预览