Vcc和地之间由Q1和Q2而形同短路产生大电流将至少使一只三极管烧毁
发布时间:2024/7/8 21:21:13 访问次数:880
三极管开关加上了电容性负载(假定其与Rp并联),则在三极管截止后,由于负载电压必须经由RC电阻对电容慢慢充电而建立,因此电容量或信号输入电阻值越大,时间常数(RC)便越大,从而使得负载电压的上升速率越慢。
在某些应用中,这种现象是不允许的,因此必须采用改进电路,即图腾式开关电路。
左半部的输入控制电路,负责Qi和Qj三极管的导通与截断控制,但是必须确保Q,和Q2不同时导通,否则将使Vcc和地之间经由Q,和Q2而形同短路,产生的大电流将至少使一只三极管烧毁。
因此图腾式三极管开关绝对不可采用并联方式来使用,否则只要图腾上方的三极管Q,群中有任一只导通,而下方的Q2群中又恰好有一只导通,电源便经由导通的Q,和Q2短路,从而造成严重的后果。
制造芯片时,将元件和电路连线置于硅片的表面和内部,形成9-10个不同的层次。
在真空中生成圆柱形的纯硅晶体,然后将其切成0.5毫米厚的圆片,将圆片的表面磨得极其光滑。
利用存储在电子计算机存储器里的电路设计程序,为芯片的各层制造一组“光掩模”,这种掩模是正方形的玻璃。用照相处理的办法或电子流平板印刷技术将每一层的电路图形印在每一块玻璃掩模式上,因而玻璃仅有部分透光。
图腾式电路是将一只三极管直接叠接于另一只三极管图腾式三极管开关之上所构成的。欲使负载获能,必须使Q,三极管导通,同时使Q2三极管截止,如此负载便可经由Q,而连接至Vcc上;欲使负载去能,必须使Q1三极管截止,同时使Q2三极管导通,如此负载将经由Q2接地。
由于Q,的集电极除了极小的接点电阻外,几乎没有任何电阻存在,因此负载几乎是直接连接到正电源上的,也因此当Q1 导通时,就再也没有电容的慢速充电现象存在了。所以可说Q1"将负载拉起",而称之为“挽起三极管”,Q2则称为“拉下三极管”。

三极管开关加上了电容性负载(假定其与Rp并联),则在三极管截止后,由于负载电压必须经由RC电阻对电容慢慢充电而建立,因此电容量或信号输入电阻值越大,时间常数(RC)便越大,从而使得负载电压的上升速率越慢。
在某些应用中,这种现象是不允许的,因此必须采用改进电路,即图腾式开关电路。
左半部的输入控制电路,负责Qi和Qj三极管的导通与截断控制,但是必须确保Q,和Q2不同时导通,否则将使Vcc和地之间经由Q,和Q2而形同短路,产生的大电流将至少使一只三极管烧毁。
因此图腾式三极管开关绝对不可采用并联方式来使用,否则只要图腾上方的三极管Q,群中有任一只导通,而下方的Q2群中又恰好有一只导通,电源便经由导通的Q,和Q2短路,从而造成严重的后果。
制造芯片时,将元件和电路连线置于硅片的表面和内部,形成9-10个不同的层次。
在真空中生成圆柱形的纯硅晶体,然后将其切成0.5毫米厚的圆片,将圆片的表面磨得极其光滑。
利用存储在电子计算机存储器里的电路设计程序,为芯片的各层制造一组“光掩模”,这种掩模是正方形的玻璃。用照相处理的办法或电子流平板印刷技术将每一层的电路图形印在每一块玻璃掩模式上,因而玻璃仅有部分透光。
图腾式电路是将一只三极管直接叠接于另一只三极管图腾式三极管开关之上所构成的。欲使负载获能,必须使Q,三极管导通,同时使Q2三极管截止,如此负载便可经由Q,而连接至Vcc上;欲使负载去能,必须使Q1三极管截止,同时使Q2三极管导通,如此负载将经由Q2接地。
由于Q,的集电极除了极小的接点电阻外,几乎没有任何电阻存在,因此负载几乎是直接连接到正电源上的,也因此当Q1 导通时,就再也没有电容的慢速充电现象存在了。所以可说Q1"将负载拉起",而称之为“挽起三极管”,Q2则称为“拉下三极管”。
