由于电荷存储效应,晶体管be之间有一接电容,与rb构成rc电路,时间常数较大影响了晶体管的导通和截至速度(即开关速度)。
2、加速电容作用。
(1) 控制脉冲低电平时,电路达到稳态时,晶体管截至,电容两端电压为零。
(2) 控制脉冲高电平到来时,由于电容电压不能突变,电容需继续保持零,这样,晶体管基极b电压突变到高电平,使晶体管迅速导通;电容被充电到脉冲电平电压;进入到稳态,电容电压为脉冲电平电压。
(3) 此后,当控制脉冲低电平到来时,由于电容电压不能突变,需继续保持脉冲电平电压,因此,基极电压从零(实际为be压降)跳变到负的脉冲电平电压,时得晶体管迅速从饱和状态转到截至状态;此后,电容通过r放电,达到稳态时,两端电压为零。
(4)然后,重复以上过程。
1.典型的加速电容电路 t491d475m050at图2所示是脉冲放大器(一种放大脉冲信号的放大器)中的加速电容电路。
电路中的vt1是三极管,是脉冲放大管,cl并联在rl上,cl是加速电容。cl的作用是加快vt1导通和截止的转换速度,所以称为加速电容。
2.电路工作原理分析
电路中的三极管vt1工作在开关状态下(相当于一个开关),ui为加到三极管vt1基极的输入信号电压,是一个矩形脉冲信号。当u为高电平时,三极管vt1饱和导通;当ui为低电平时,三极管vt1截止。
加速电容cl与三极管vt1输入电阻ri构成如图3(a)所示的等效电路。
(1)加速导通过程。当输入信号电压ui从ov跳变到高电平时,由于电容cl两端的电压不能突变,加到vt1基极的电压为一个尖顶脉冲,其电压幅值最大,如图3 (b)所示。这一尖顶脉冲加到vt1基极,使vt1基极电流迅速从oa增大到很大,这样vt1迅速从截止状态进入饱和状态,加速了vt1的饱和导通,即缩短了vt1饱和导通时间(三极管从截止进入饱和所需要的时间)。
(2)维持导通过程。在t0之后,对cl的充电很快结束,这时输入信号电压ui加到vt1基极的电压比较小,维持vt1的饱和导通状态。
(3)加速截止过程;当输入信号电压u从高电平突然跳变到ov时,如图3(b)所示的tl时刻,由于cl上原先充到的电压极性为左正右负,加到vt1基极的电压为负尖顶脉冲。由于加到vt1基极的电压为负,加快了vt1从基区抽出电荷的过程,vt1以更快的速度从饱和转换到截止状态,即缩短了vt1向截止转换的时间。
由于接入电容cl,vt1以更快的速度进入饱和状态,同样也是以更快的速度进入截止状态,可见电容cl具有加速vt1工作状转换的作用,所以将cl称为加速电容。
这种加速电容电路主要出现在电子开关电路(用三极管作为开关的电路)或脉冲放大器电路中,音频放大器不用这种电路。
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