开关波形——正常导通与正常截止
发布时间:2012/5/27 20:08:57 访问次数:872
下面我们观察输IP101入方波时的开关波形。
照片9.3是给图9.1的电路输入lOOkHz、-5V/OV方波时的输入输出波形(注意输入的电平信号不应该使二极管导通)。可以看出VI=OV时VO=OV,VI--5V时VO=+5V,所以这个电路的动作是开关动作。而且输入输出是反相的,表现出源极接地放大电路所具有的性质。
照片9.4是给图9.2的电路输入lookHz、OV/+5V方波时的输入输出波形。可以看出戤VI=OV时VO=OV,vI=+5V时。VO=- 5V,所以这个电路的动作也是开关动作。与照片9.1的N沟JFET相同,输入输出相位是反相的,也表现出源极接
地放大电路所具有的性质。但是这两个电路的问题是输入输出的逻辑电平不一致。图9.1的电路中输入是-5VlOV,输出是+5V/OV,而图9.2的电路中输入是OV/+5V,输出是OV/-5V,所以逻辑电平不一致。这是因为JFET具有图9.3所示的耗尽特性。
这两个电路尽管都能够得到像数字IC中倒相器那样的波形,但是由于输入输出逻辑电平不同,所以并不能够原封不动地替代倒相器在逻辑电路中使用。因此,FET源极接地型开关电路作为电平变换电路也许是有用的,但是作为一般的开关电路并不怎么使用它。顺便指出,像JFET那样刍输入端为OV时(没有输入时)导通的器件叫做正常导通器件。相反,把输入端为OV时截止的器件叫做正常截止器件。像JFET这样的正常导通器件在没有输入信号时导通,在一般的开关电路应用中也许有些困难。
如前所述,JFET在输出逻辑信号的开关电路中几乎不使用,不过经常作为模拟信号开关使用。关于模拟开关将在后面的章节中介绍。
下面我们观察输IP101入方波时的开关波形。
照片9.3是给图9.1的电路输入lOOkHz、-5V/OV方波时的输入输出波形(注意输入的电平信号不应该使二极管导通)。可以看出VI=OV时VO=OV,VI--5V时VO=+5V,所以这个电路的动作是开关动作。而且输入输出是反相的,表现出源极接地放大电路所具有的性质。
照片9.4是给图9.2的电路输入lookHz、OV/+5V方波时的输入输出波形。可以看出戤VI=OV时VO=OV,vI=+5V时。VO=- 5V,所以这个电路的动作也是开关动作。与照片9.1的N沟JFET相同,输入输出相位是反相的,也表现出源极接
地放大电路所具有的性质。但是这两个电路的问题是输入输出的逻辑电平不一致。图9.1的电路中输入是-5VlOV,输出是+5V/OV,而图9.2的电路中输入是OV/+5V,输出是OV/-5V,所以逻辑电平不一致。这是因为JFET具有图9.3所示的耗尽特性。
这两个电路尽管都能够得到像数字IC中倒相器那样的波形,但是由于输入输出逻辑电平不同,所以并不能够原封不动地替代倒相器在逻辑电路中使用。因此,FET源极接地型开关电路作为电平变换电路也许是有用的,但是作为一般的开关电路并不怎么使用它。顺便指出,像JFET那样刍输入端为OV时(没有输入时)导通的器件叫做正常导通器件。相反,把输入端为OV时截止的器件叫做正常截止器件。像JFET这样的正常导通器件在没有输入信号时导通,在一般的开关电路应用中也许有些困难。
如前所述,JFET在输出逻辑信号的开关电路中几乎不使用,不过经常作为模拟信号开关使用。关于模拟开关将在后面的章节中介绍。
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