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晶体管NOT电路

2020/10/22 | 作者: 广州科誉 | 查看: | 评论: 0 | 来源: 科誉变频器维修培训学校,变频器维修包学会

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晶体管NOT电路

 

使用二极管和电阻构成的逻辑元件(二极管门电路)时,当将多个门串联起来后,电压电平“1”和“0”的电平差逐渐缩小,即使设计得再好,在3~4级后仍会变得不可分辨。而且二极管不具备使输入波形反相的功能,所以仅用二极管和电阻不能构成NOT门电路。因此,在制作实用的逻辑电路时,使用由晶体管构成的逻辑元件。

 

在逻辑电路中,需要使用开关速度高、耐温度变化强的硅元件,所以常用NPN型晶体管。

 

晶体管有阀门和闸门的作用,如图所示。


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在图2中,关于IB为0μA、10uA、20μA、30μA、40μA、50μA、60μA的各种场合,在晶体管的集电极与发射极之间加上电压,逐渐减小可变电阻RC,测试IC对于VCE的值并绘制成图表,就可得到如图所示的曲线。这是发射极接地时的集电极输出特性,通常称之为晶体管的输出特性。

由图可知,在截止区域,晶体管的内阻非常大,而在饱和区域,内阻非常小。因此,我们可以认为截止区相当于开关处于OFF的状态,饱和区相当于开关处于ON的状态,这样就可以通过基极电流IB来控制集电极-发射极之间的ON和OFF。

 

在图3中,切换开关S处于“0”电平时,晶体管基极电压为0,基极没有电流流过,所以晶体管保持截止状态。因此,输出Y的电压为“1”电平。

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切换开关处于“1”电平时基极流通电流IB,集电极-发射极之间流通集电极电流IC。因此,输出Y的电压为0,即“0”电平。

 

因此图3所示的电路可作为NOT电路(非电路)。


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