集成电路基本模块
发布时间:2013/7/30 19:51:46 访问次数:1494
集成电路采用微电子器件处理电流或电压以达到其指定的功能。在本质上构成不同的电子系统常常需要采集和调节自然存在的信号,这些信号的能量有高有低,需要进行从电压到电压、电流到电压(跨阻)、电压到电流(跨导)或电流到电流的转换、放大或抑制(即调节)。PIC18F4320-1/PT常见的模拟应用包括调整和控制。以线性稳压器为例,在闭环环路中包含信号处理放大器,以保证当环境改变时,环路中采集的信号输出保持不变。
具体地,稳压器通过检测、放大并控制它的跨导以保证输出在额定范围内,与负载、输入和工作情况无关,保持在额定范围内。这个过程的本质是检测输出电压并转换为电流,对电流进行处理,再把电流转换成电压,这就是放大器、各种转换器和电流镜是模拟集成电路基本组成模块的原因。在放大和调整信号以达到设计者和所需的工艺技术要求的过程中,电阻、电容和晶体管能达到把电流引导和转换为电压的目的,晶体管包括双极型晶体管( BJT)、金属一氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或结型场效应晶体管。本章将讨论怎样用微电子器件(单独或混合的)设计和构建高阶模拟系统以获得其所需的基卒功能。然后接下来的章节将讨论怎样结合这些模块去构建和确立稳定可靠的调制反馈环路,这本书的最终目的是设计高性能的低压差稳压器。
共发射极/共源极放大器
单晶体管放大器是最基础的,然而在模拟集成电路设计中也是非常有用的,尤其是共发射极(CE)和共源极(CS)放大器。如图3.1(a)所示,共射极(或共源极)组态将它们的发射极(或源极)连接到低阻点(即交流地),这就是这些端点之所以叫做共节点的原因。因为集电极(或漏极)电流跟基极(或栅极)电压有着很强的关系,而同集电极(或漏极)电压有很弱的系,所以基极(或栅极)在共发射极(或共源极)组态中作为输入端,集电极(或漏极)作为输出端。集电极(或漏极)负载通常由互补的P型共发射极(或共源极)组态、电流源、电阻或者其他外围电子元件引入的阻抗组成。
具体地,稳压器通过检测、放大并控制它的跨导以保证输出在额定范围内,与负载、输入和工作情况无关,保持在额定范围内。这个过程的本质是检测输出电压并转换为电流,对电流进行处理,再把电流转换成电压,这就是放大器、各种转换器和电流镜是模拟集成电路基本组成模块的原因。在放大和调整信号以达到设计者和所需的工艺技术要求的过程中,电阻、电容和晶体管能达到把电流引导和转换为电压的目的,晶体管包括双极型晶体管( BJT)、金属一氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或结型场效应晶体管。本章将讨论怎样用微电子器件(单独或混合的)设计和构建高阶模拟系统以获得其所需的基卒功能。然后接下来的章节将讨论怎样结合这些模块去构建和确立稳定可靠的调制反馈环路,这本书的最终目的是设计高性能的低压差稳压器。
共发射极/共源极放大器
单晶体管放大器是最基础的,然而在模拟集成电路设计中也是非常有用的,尤其是共发射极(CE)和共源极(CS)放大器。如图3.1(a)所示,共射极(或共源极)组态将它们的发射极(或源极)连接到低阻点(即交流地),这就是这些端点之所以叫做共节点的原因。因为集电极(或漏极)电流跟基极(或栅极)电压有着很强的关系,而同集电极(或漏极)电压有很弱的系,所以基极(或栅极)在共发射极(或共源极)组态中作为输入端,集电极(或漏极)作为输出端。集电极(或漏极)负载通常由互补的P型共发射极(或共源极)组态、电流源、电阻或者其他外围电子元件引入的阻抗组成。
集成电路采用微电子器件处理电流或电压以达到其指定的功能。在本质上构成不同的电子系统常常需要采集和调节自然存在的信号,这些信号的能量有高有低,需要进行从电压到电压、电流到电压(跨阻)、电压到电流(跨导)或电流到电流的转换、放大或抑制(即调节)。PIC18F4320-1/PT常见的模拟应用包括调整和控制。以线性稳压器为例,在闭环环路中包含信号处理放大器,以保证当环境改变时,环路中采集的信号输出保持不变。
具体地,稳压器通过检测、放大并控制它的跨导以保证输出在额定范围内,与负载、输入和工作情况无关,保持在额定范围内。这个过程的本质是检测输出电压并转换为电流,对电流进行处理,再把电流转换成电压,这就是放大器、各种转换器和电流镜是模拟集成电路基本组成模块的原因。在放大和调整信号以达到设计者和所需的工艺技术要求的过程中,电阻、电容和晶体管能达到把电流引导和转换为电压的目的,晶体管包括双极型晶体管( BJT)、金属一氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或结型场效应晶体管。本章将讨论怎样用微电子器件(单独或混合的)设计和构建高阶模拟系统以获得其所需的基卒功能。然后接下来的章节将讨论怎样结合这些模块去构建和确立稳定可靠的调制反馈环路,这本书的最终目的是设计高性能的低压差稳压器。
共发射极/共源极放大器
单晶体管放大器是最基础的,然而在模拟集成电路设计中也是非常有用的,尤其是共发射极(CE)和共源极(CS)放大器。如图3.1(a)所示,共射极(或共源极)组态将它们的发射极(或源极)连接到低阻点(即交流地),这就是这些端点之所以叫做共节点的原因。因为集电极(或漏极)电流跟基极(或栅极)电压有着很强的关系,而同集电极(或漏极)电压有很弱的系,所以基极(或栅极)在共发射极(或共源极)组态中作为输入端,集电极(或漏极)作为输出端。集电极(或漏极)负载通常由互补的P型共发射极(或共源极)组态、电流源、电阻或者其他外围电子元件引入的阻抗组成。
具体地,稳压器通过检测、放大并控制它的跨导以保证输出在额定范围内,与负载、输入和工作情况无关,保持在额定范围内。这个过程的本质是检测输出电压并转换为电流,对电流进行处理,再把电流转换成电压,这就是放大器、各种转换器和电流镜是模拟集成电路基本组成模块的原因。在放大和调整信号以达到设计者和所需的工艺技术要求的过程中,电阻、电容和晶体管能达到把电流引导和转换为电压的目的,晶体管包括双极型晶体管( BJT)、金属一氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或结型场效应晶体管。本章将讨论怎样用微电子器件(单独或混合的)设计和构建高阶模拟系统以获得其所需的基卒功能。然后接下来的章节将讨论怎样结合这些模块去构建和确立稳定可靠的调制反馈环路,这本书的最终目的是设计高性能的低压差稳压器。
共发射极/共源极放大器
单晶体管放大器是最基础的,然而在模拟集成电路设计中也是非常有用的,尤其是共发射极(CE)和共源极(CS)放大器。如图3.1(a)所示,共射极(或共源极)组态将它们的发射极(或源极)连接到低阻点(即交流地),这就是这些端点之所以叫做共节点的原因。因为集电极(或漏极)电流跟基极(或栅极)电压有着很强的关系,而同集电极(或漏极)电压有很弱的系,所以基极(或栅极)在共发射极(或共源极)组态中作为输入端,集电极(或漏极)作为输出端。集电极(或漏极)负载通常由互补的P型共发射极(或共源极)组态、电流源、电阻或者其他外围电子元件引入的阻抗组成。
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