温度变化时,跨导线性电路是稳定的
发布时间:2013/6/13 14:52:37 访问次数:849
如果用使用二极管的折线近似对G6D-1A-ASI-24V非线性函数作近似,那么输入输出特性因温度等变化而变化。而在跨导线性电路中,在从式(12.5)到式(12.7)的变形过程中,由于消去了依赖于器件的参数(I。),所以只要是所有的晶体管以相同的温度变化,那么输入输出特性对于温度就特别稳定,不因温度的变化而变化。
基本的函数的合成
现在通过例子进一步感受跨导线性原理的优越性。
一次方电路
最简单的跨导线性电路,就是图12.2所示的电流反射镜电路。现在应用跨导线性原理对这个电流反射镜电路进行解析,
跨导线性电路解析的第一步就是寻找通过基极和集电极的跨导线性回路。对于图12.2所示的电路寻找跨导线性回路,发现了由Qi和Q。组成的回路。这个回路中,具有顺时针方向的基极一集电极间的箭头的是晶体管Q2,而逆时针方向的是晶体管Q,。对这个回路应用式(12.1),就得到
IC2一ICl (12.9)
这个结果,与从电流反射镜电路工作想象的结果是相同的。
如果用使用二极管的折线近似对G6D-1A-ASI-24V非线性函数作近似,那么输入输出特性因温度等变化而变化。而在跨导线性电路中,在从式(12.5)到式(12.7)的变形过程中,由于消去了依赖于器件的参数(I。),所以只要是所有的晶体管以相同的温度变化,那么输入输出特性对于温度就特别稳定,不因温度的变化而变化。
基本的函数的合成
现在通过例子进一步感受跨导线性原理的优越性。
一次方电路
最简单的跨导线性电路,就是图12.2所示的电流反射镜电路。现在应用跨导线性原理对这个电流反射镜电路进行解析,
跨导线性电路解析的第一步就是寻找通过基极和集电极的跨导线性回路。对于图12.2所示的电路寻找跨导线性回路,发现了由Qi和Q。组成的回路。这个回路中,具有顺时针方向的基极一集电极间的箭头的是晶体管Q2,而逆时针方向的是晶体管Q,。对这个回路应用式(12.1),就得到
IC2一ICl (12.9)
这个结果,与从电流反射镜电路工作想象的结果是相同的。
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