電容加速電路也是經(jīng)常在設(shè)計(jì)中用到的一種實(shí)用電路。如圖1所示: 這是在脈沖放大器電路中的一種的應(yīng)用。其中的三極管VT1是工作在開關(guān)狀態(tài)下。開頭提到的所謂加速,就是加快響應(yīng)速度,加快對(duì)輸入信號(hào)的響應(yīng)速度。從圖1中的三極管VT1來(lái)看,就是要求三極管在截止,飽和兩種狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換速度越快越好。那么圖1中的電路是如何起到加速作用呢? 為了做一個(gè)比較與便于理解,先簡(jiǎn)單分析沒(méi)有加入加速電容之前的電路,如圖2所示。 在圖2中,當(dāng)輸入U(xiǎn)i是矩形脈沖信號(hào)加到VT1基極時(shí),若Ui為高,VT1飽和導(dǎo)通,若Ui為低,VT1截止。 在接入C1后,如圖1所示,其可等效成如圖3所示的微分電路: 此時(shí)還是加入同樣的輸入信號(hào)Ui:當(dāng)Ui從低 —>高時(shí),由于微分電路的作用,使加到基極的電壓出現(xiàn)一個(gè)尖頂脈沖,使基極的電流很大,從而加快了VT1從截止進(jìn)入導(dǎo)通的速度,縮短了時(shí)間。 在t0之后,對(duì)C1的充電很快就結(jié)束,這時(shí)Ui加到基極的電壓較小,維持VT1導(dǎo)通。 當(dāng)Ui從高 —>低時(shí),即t1時(shí)刻,由于C1上原先的電壓極性為左正右負(fù),這一電壓加到基極為負(fù)頂脈沖,加快了從基區(qū)抽出電荷,使VT1以更快的速度從飽和轉(zhuǎn)換到截止,縮短了VT1的截止時(shí)間。
上述的Ui和Uo的波形如圖4所示,直觀反映了電容加速電路的工作原理。 |
|
來(lái)自: judyfanchang > 《模電數(shù)電》