集成電路基本模塊
發布時間:2013/7/30 19:51:46 訪問次數:1461
集成電路采用微電子器件處理電流或電壓以達到其指定的功能。在本質上構成不同的電子系統常常需要采集和調節自然存在的信號,這些信號的能量有高有低,需要進行從電壓到電壓、電流到電壓(跨阻)、電壓到電流(跨導)或電流到電流的轉換、放大或抑制(即調節)。PIC18F4320-1/PT常見的模擬應用包括調整和控制。以線性穩壓器為例,在閉環環路中包含信號處理放大器,以保證當環境改變時,環路中采集的信號輸出保持不變。
具體地,穩壓器通過檢測、放大并控制它的跨導以保證輸出在額定范圍內,與負載、輸入和工作情況無關,保持在額定范圍內。這個過程的本質是檢測輸出電壓并轉換為電流,對電流進行處理,再把電流轉換成電壓,這就是放大器、各種轉換器和電流鏡是模擬集成電路基本組成模塊的原因。在放大和調整信號以達到設計者和所需的工藝技術要求的過程中,電阻、電容和晶體管能達到把電流引導和轉換為電壓的目的,晶體管包括雙極型晶體管( BJT)、金屬一氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)或結型場效應晶體管。本章將討論怎樣用微電子器件(單獨或混合的)設計和構建高階模擬系統以獲得其所需的基卒功能。然后接下來的章節將討論怎樣結合這些模塊去構建和確立穩定可靠的調制反饋環路,這本書的最終目的是設計高性能的低壓差穩壓器。
共發射極/共源極放大器
單晶體管放大器是最基礎的,然而在模擬集成電路設計中也是非常有用的,尤其是共發射極(CE)和共源極(CS)放大器。如圖3.1(a)所示,共射極(或共源極)組態將它們的發射極(或源極)連接到低阻點(即交流地),這就是這些端點之所以叫做共節點的原因。因為集電極(或漏極)電流跟基極(或柵極)電壓有著很強的關系,而同集電極(或漏極)電壓有很弱的系,所以基極(或柵極)在共發射極(或共源極)組態中作為輸入端,集電極(或漏極)作為輸出端。集電極(或漏極)負載通常由互補的P型共發射極(或共源極)組態、電流源、電阻或者其他外圍電子元件引入的阻抗組成。
具體地,穩壓器通過檢測、放大并控制它的跨導以保證輸出在額定范圍內,與負載、輸入和工作情況無關,保持在額定范圍內。這個過程的本質是檢測輸出電壓并轉換為電流,對電流進行處理,再把電流轉換成電壓,這就是放大器、各種轉換器和電流鏡是模擬集成電路基本組成模塊的原因。在放大和調整信號以達到設計者和所需的工藝技術要求的過程中,電阻、電容和晶體管能達到把電流引導和轉換為電壓的目的,晶體管包括雙極型晶體管( BJT)、金屬一氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)或結型場效應晶體管。本章將討論怎樣用微電子器件(單獨或混合的)設計和構建高階模擬系統以獲得其所需的基卒功能。然后接下來的章節將討論怎樣結合這些模塊去構建和確立穩定可靠的調制反饋環路,這本書的最終目的是設計高性能的低壓差穩壓器。
共發射極/共源極放大器
單晶體管放大器是最基礎的,然而在模擬集成電路設計中也是非常有用的,尤其是共發射極(CE)和共源極(CS)放大器。如圖3.1(a)所示,共射極(或共源極)組態將它們的發射極(或源極)連接到低阻點(即交流地),這就是這些端點之所以叫做共節點的原因。因為集電極(或漏極)電流跟基極(或柵極)電壓有著很強的關系,而同集電極(或漏極)電壓有很弱的系,所以基極(或柵極)在共發射極(或共源極)組態中作為輸入端,集電極(或漏極)作為輸出端。集電極(或漏極)負載通常由互補的P型共發射極(或共源極)組態、電流源、電阻或者其他外圍電子元件引入的阻抗組成。
集成電路采用微電子器件處理電流或電壓以達到其指定的功能。在本質上構成不同的電子系統常常需要采集和調節自然存在的信號,這些信號的能量有高有低,需要進行從電壓到電壓、電流到電壓(跨阻)、電壓到電流(跨導)或電流到電流的轉換、放大或抑制(即調節)。PIC18F4320-1/PT常見的模擬應用包括調整和控制。以線性穩壓器為例,在閉環環路中包含信號處理放大器,以保證當環境改變時,環路中采集的信號輸出保持不變。
具體地,穩壓器通過檢測、放大并控制它的跨導以保證輸出在額定范圍內,與負載、輸入和工作情況無關,保持在額定范圍內。這個過程的本質是檢測輸出電壓并轉換為電流,對電流進行處理,再把電流轉換成電壓,這就是放大器、各種轉換器和電流鏡是模擬集成電路基本組成模塊的原因。在放大和調整信號以達到設計者和所需的工藝技術要求的過程中,電阻、電容和晶體管能達到把電流引導和轉換為電壓的目的,晶體管包括雙極型晶體管( BJT)、金屬一氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)或結型場效應晶體管。本章將討論怎樣用微電子器件(單獨或混合的)設計和構建高階模擬系統以獲得其所需的基卒功能。然后接下來的章節將討論怎樣結合這些模塊去構建和確立穩定可靠的調制反饋環路,這本書的最終目的是設計高性能的低壓差穩壓器。
共發射極/共源極放大器
單晶體管放大器是最基礎的,然而在模擬集成電路設計中也是非常有用的,尤其是共發射極(CE)和共源極(CS)放大器。如圖3.1(a)所示,共射極(或共源極)組態將它們的發射極(或源極)連接到低阻點(即交流地),這就是這些端點之所以叫做共節點的原因。因為集電極(或漏極)電流跟基極(或柵極)電壓有著很強的關系,而同集電極(或漏極)電壓有很弱的系,所以基極(或柵極)在共發射極(或共源極)組態中作為輸入端,集電極(或漏極)作為輸出端。集電極(或漏極)負載通常由互補的P型共發射極(或共源極)組態、電流源、電阻或者其他外圍電子元件引入的阻抗組成。
具體地,穩壓器通過檢測、放大并控制它的跨導以保證輸出在額定范圍內,與負載、輸入和工作情況無關,保持在額定范圍內。這個過程的本質是檢測輸出電壓并轉換為電流,對電流進行處理,再把電流轉換成電壓,這就是放大器、各種轉換器和電流鏡是模擬集成電路基本組成模塊的原因。在放大和調整信號以達到設計者和所需的工藝技術要求的過程中,電阻、電容和晶體管能達到把電流引導和轉換為電壓的目的,晶體管包括雙極型晶體管( BJT)、金屬一氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)或結型場效應晶體管。本章將討論怎樣用微電子器件(單獨或混合的)設計和構建高階模擬系統以獲得其所需的基卒功能。然后接下來的章節將討論怎樣結合這些模塊去構建和確立穩定可靠的調制反饋環路,這本書的最終目的是設計高性能的低壓差穩壓器。
共發射極/共源極放大器
單晶體管放大器是最基礎的,然而在模擬集成電路設計中也是非常有用的,尤其是共發射極(CE)和共源極(CS)放大器。如圖3.1(a)所示,共射極(或共源極)組態將它們的發射極(或源極)連接到低阻點(即交流地),這就是這些端點之所以叫做共節點的原因。因為集電極(或漏極)電流跟基極(或柵極)電壓有著很強的關系,而同集電極(或漏極)電壓有很弱的系,所以基極(或柵極)在共發射極(或共源極)組態中作為輸入端,集電極(或漏極)作為輸出端。集電極(或漏極)負載通常由互補的P型共發射極(或共源極)組態、電流源、電阻或者其他外圍電子元件引入的阻抗組成。
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