Главная  Радио и связь 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

напряжение Уснгн представляет собой линейно нарастающую функцию, а вых используется для того, чтобы остановить внутренний генератор тактовых импульсов АЦП.

Модули специальных функций

Некоторые компании предлагают покупателям модули специальных функций, предназначенные для выполнения некоторой вполне определенной функции аналоговой схемы. Эти модули состоят из операционных усилителей, дискретных компонентов и интегральных схем. Обычно они бывают скомпонованы в виде черных эпоксидных или керамических блоков с минимальным количеством внешних выводов. Пользоваться этими модулями несложно, и, как правило, их следует рассматривать как законченные компоненты, а не как схемы.

Вообще говоря, модули специальных функций весьма дороги, но высокая стоимость экономически оправдывается удобством их использования и точностью характеристик. В одной из глав мы подробно рассмотрим некоторые из них.



Глава 4

ТРАНЗИСТОРЫ: ДЛЯ ТЕХ,

КТО ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЕЗ НИХ ОБОЙТИСЬ

Если сегодня кто-нибудь заявит, что транзисторы произвели революцию в современной электронике, такого мудреца заставят замолчать - эта тема уже никого не волнует. Действительно, электроника начала развиваться только после того, как появился транзистор, такое утверждение вполне справедливо. Но сейчас появились интегральные схемы, объединяющие в себе транзисторы и другие компоненты и предоставляющие массу удобств в использовании. Транзисторы отошли на второй план. Нет необходимости собирать схему из транзисторов, если есть готовая интегральная схема, которая может выполнить такую же работу. С большинством интегральных операционных усилителей, например, работать легче, чем с операционным усилителем, собранным из транзисторов. Среди моих читателей наверняка найдутся такие, чье чувство справедливости жестоко пострадало бы, вздумай я не написать о транзисторах. Поэтому, скрепя сердце, я приступаю к этой главе, где берусь сообщить вам некоторые практические сведения о транзисторах.

Замечу сразу, что некоторые уравнения, которые я собираюсь привести в этой главе, представляют собой не точные, а приближенные выражения. Не расстраивайтесь, если информация покажется вам неполной, - ведь для большинства случаев приведенные приближения вполне пригодны.

Элементарная теория полупроводников

Для начала поговорим немного об элементарной теории полупроводников. Полупроводниками являются четырехвалентные элементы, расположенные в середине периодической таблицы элементов. Их нельзя назвать ни хорошими проводниками, ни хорошими изоляторами. Видное место в транзисторной технике занимают кремний и германий, но в последние годы, пожалуй, предпочтение стали отдавать кремнию.

Для того чтобы полупроводниковый элемент был пригоден для получения твердотельного электронного устройства, к нему необходимо добавить примесь. Существует два типа полупро-



водников, изготовленных из Ge или Si, которые отличаются друг от друга главным образом типом проводимости, обусловленным примесями. В полупроводниках одного типа, называемых полупроводниками п-типа ток переносят отрицательно заряженные частицы, а в полупроводниках другого, р-типа, - положительно заряженные частицы.

Ядро Электроны

© ; © ; ©

Лятитлентныи атом Примеси

: © : ®

©

: ©

: ©

: © :

Четырехвалентный атом полупроводника

- Лишний злектрон

Недостающий в , , злектрон

Рис. 4 1. Ковалентные связи в кристалле полупроводника (а); результат введения пятивалентной примеси (б); результат введения трехвалентной примеси (е).



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127


0.0042