1. BJT(雙極性接面電晶體) 雙載子接面電晶體

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第8章 場效電晶體 8-1 JFET 之構造及特性 8-2 JFET 之特性曲線 8-3 JFET 之直流偏壓
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第十三章 現代科技簡介 13-1 物理與醫療 13-2 超導體 13-3 半導體 13-4 人造光源 13-5 奈米科技.
第六章 基本輸出入實習.
單元五:電晶體的認識與V-I特性曲線 電子電路實驗.
第六章 : 場效電晶體 Boylestad and Nashelsky Electronic Devices and Circuit Theory Copyright ©2006 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey
正反器 一、循序邏輯電路 二、動作情形:用時序(timing),其次輸出( )是由外界輸入與( )所共同決定。
一、MOSFET的種類 1.N通道空乏型與增強型MOSFET 2.P通道空乏型與增強型MOSFET
100學年度第2學期 邏輯設計實習TA訓練 機 台 介 紹.
實習一 二極體的基本應用 二極體V-I 特性曲線 理想二極體模型 (2)順向偏壓時,二極體 短路 (1)逆向偏壓時,二極體 斷路
單元2-7-1 稽納二極體 單元總結.
SEMICONDUCTOR PHYSICS & DEVICES
PWM (Pulse width modulation)驅動:脈波寬度調變就是依照控制訊號的大小,調整脈波串列寬度,控制電壓值愈大,脈波寬度就愈寬,利用正弦波做為脈寬調變電路的控制電壓,其頻率為需要的輸出頻率,以脈波控制電晶體ON-OFF動作,以調節馬達線圈電流。 脈波寬度調變技術如圖10-28所示,圖10-28(a)所示為使用電晶體的單相眽寬調變變頻電路,電路中T1、T2島通狀態由兩個比較器控制,如圖10-28(b)所示。
Chapter 7 單載子場效電晶體(FET)
實驗七 電晶體BJT特性 實驗目的 學習量測並描繪電晶體的集極特性曲線。 學習使用萬用電表測量電晶體的hFE值及判斷電晶體的腳位。
實驗十三 接面場效電晶體特性(JFET) 實驗目的 學習量測並描繪接面場效電晶體(JFET)的汲極特性曲線。
二、相關知識. 二、相關知識 構成積體電路內部的主動元件,可分成兩大類,一為雙載子型(bipolar),另一則為單載子型(unipolar)。所謂雙載子型即是主動元件內部信號(電流)的傳遞是以電子(electron)及電洞(hole)這兩種當作載子(carrier)來傳送,電晶體(BJT)就是此種元件。而單載子就是傳送信號僅有一種載子,可為電子,也可為電洞。
實密特觸發---正回授的例子 比較器 Comparator 當op amp.無負回授時,Golden Rules不成立 O O
第6章組合邏輯應用實驗 6-1 編碼∕解碼器實驗 6-2 多工∕解多工器實驗 6-3 七段顯示解碼器.
第六章 模拟集成单元电路.
本章目錄 8-1 場效電晶體的種類 8-2 接面場效電晶體(JFET)之構造及特性 8-3 JFET之直流偏壓
第六章: 場效電晶體 1.
§ 6-8 增強型 MOSFET 基本結構 (n-通道 增強型 MOSFET): • 轉移曲線 並不由 蕭克萊方程式 所定義。
第八章 場效應電晶體 8-1 FET的簡介 8-2 JFET的特性 8-3 MOSFET的特性 8-4 FET偏壓電路
金屬_半導體接觸理論 場效電晶體FET.
第四章 场效应管放大电路 2017年4月7日.
Ch11 電子學 §11-1 半導體 §11-2 二極體 §11-3 電晶體 雙極性電晶體 場效電晶體 §11-4 微電子技術.
第 1 章 數位與類比 1.1 數量的表示法 1.2 數位系統和類比系統 1.3 數位與類比系統的比較 1.4 邏輯準位
數位電路的優點 電子電路有數位(digital)電路與類比(analog)電路兩大類,而數位電路較類比電路有以下的優點:
第8章 場效電晶體 8-1 JFET之構造特性及直流偏壓 8-2 D-MOSFET之構造特性及直流偏壓
Programmable System-on-Chip™ Cypress MicroSystems (PSoC™) 簡 介
AIM-spice Miao-shan, Li.
第七章 場效電晶體的偏壓 1.
電子學 第八版 Floyd 第八章.
第五章 场效应管放大电路 姚恒
一、運算放大器簡介 Introduction to Operational Amplifiers
CH2.場效應電晶體 Field Effect Transistor
電子儀器量測 Oscilloscope and function generator
電子概論與實習 第四章 電晶體與場效應電晶體 4-1雙極性電晶體性質 4-2電晶體放大電路 4-3電晶體開關電路的應用 4-5場效應電晶體
第9章 場效電晶體放大電路 課本圖檔.
第八章 : 場效電晶體放大器 Boylestad and Nashelsky Electronic Devices and Circuit Theory Copyright ©2006 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
電晶體的基本構造 (a) NPN型 (b) PNP型 ▲ 圖 4-2 電晶體的結構與電路符號.
偏壓電路 (a) 適當的偏壓設計 (b) 不適當的偏壓設計 ▲ 圖5-1 偏壓電路的影響.
實習十五 積體電路穩壓器 穩壓器的基本分類 線性穩壓器(Linear Regulator)
單元 濾波電路分析.
電晶體的基本構造 (a) NPN型 (b) PNP型 ▲ 圖 4-2 電晶體的結構與電路符號.
9-1 FET放大器工作原理 9-2 FET交流等效電路 9-3 共源極放大電路 9-4 共汲極放大電路 9-5 共閘極放大電路
第八章 場效電晶體放大器 1.
第七單元 正反器 (教科書第四章) 數位系統實驗
示波器(Oscilloscope) 原理、操作與應用.
使用VHDL設計 七段顯示器 通訊工程系 一年甲班 姓名 : 蘇建宇 學號 : B
第九章 場效應電晶體放大器電路 9-1 小訊號等效電路模型 9-2 共源極放大器 9-3 共汲極放大器 9-4 共閘極放大器
第五章 金属-氧化物-半导体 (MOS)场效应管
Basic Components and Circuits
第七章 串級放大電路 7-1 RC耦合放大電路 7-2 直接耦合放大電路 7-3 變壓器耦合放大電路
5.4 场效应管的频率响应.
Chapter 5 雙載子接面電晶體 (BJT)元件分析
11-1 正弦波產生電路 11-2 多諧振盪器 11-3 施密特觸發器 11-4 方波產生電路及三角波產生電路
數位邏輯設計與實習 Ch08實驗室實習.
單元 晶體振盪電路 單元總結.
實習一 共源極放大器實驗 實習二 共汲極放大器實驗 實習三 共閘極放大器實驗
實習四 正弦波振盪器 振盪器分為兩大類 正弦波振盪條件 1. 迴路增益βAv=1 2. 迴路總相位移為360o或0 o 正弦波振盪器
單元 樞密特觸發電路 單元總結.
第6章 電晶體放大電路實驗 6-1 小訊號放大電路 6-2 小訊號等效電路模型 6-3 共射極放大電路實驗 6-4 共集極放大電路實驗
單元3-1-2 全波整流電路 單元總結.
單元3-3-1 倍壓電路 單元總結.
第十一章 基本振盪電路應用 11-1 正弦波產生電路 11-2 施密特觸發電路 11-3 方波產生電路
設計與科技 電子學.
實驗十 共射極放大器 實驗目的 學習建構一個共射極放大器,並能量測其各項直流、交流參數值。 瞭解共射極放大器其輸入信號波形與輸出波形之關係。
電子學II-電晶體認識與V-I特性曲線 電晶體之認識與V-I特性曲線之測量 說明一 電晶體的認識
使用VHDL設計-七段顯示 通訊一甲 B 楊穎穆.
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1. BJT(雙極性接面電晶體) 雙載子接面電晶體 又稱三極體,根據不同的參雜方式,在同一矽 晶片上,製造出三個摻雜區域,形成兩個 P-N 接面。 BJT摻雜濃度:E射>B基>C集極 是利用基極電流來控制導通電流的大小,是一種 電流控制元件

BJT分為NPN型和PNP型 NPN型電晶體頻率特性優於PNP型電晶體 原因是: NPN型電晶體主要載子為電子 PNP型電晶體主要載子為電洞 # 電子移動速率為電洞之兩倍 #

BJT電晶體工作模式 工作 於主動區 線性放大 工作 於飽和區 開關ON 工作 於截止區 開關OFF B-E B-C 作用 主動區 工作 於主動區 線性放大 工作 於飽和區 開關ON 工作 於截止區 開關OFF B-E B-C 作用 主動區 順偏 逆偏 線性放大 飽和區 開關ON 截止區 開關OFF

2. FET(場效單極性電晶體) 單載子接面電晶體 是利用靜電場(端點間電壓)來控制導通電流的 大小,是一種電壓控制元件 FET 分2種 JFET & MOSFET JFET(接面場效電晶體)分成N通道(NJFET)和P 通道(PJFET) MOSFET(金氧半場效電晶體)分成空乏型 (DMOS)和增強型(EMOS) FET耗電小,製程容易,熱穩定性良好,廣泛運用 在數位及類比積體電路上

FET各種電晶體圖示

JFET(接面場效電晶體)分成N通道 (NJFET)和P通道(PJFET) 依材料不同分為N通道型和P通道型 N通道型傳導載子為電子,電子流方向 由”汲極D流向源極S” P通道型傳導載子為電洞,電洞流方向 由”源極S流向汲極D”

MOSFET(金氧半場效電晶體)分成空乏型(DMOS)和增強型(EMOS)

空乏型(DMOS) #(N通道空乏型) VGS>0 , 通道寬度變大,導電性增大,電流變大 若VGS<VP<0, VP為夾止電壓,(則通道過窄,無法 讓載子”電子”通過,故無電流) #(P通道空乏型) VGS<0 , 通道寬度變大,導電性增大,電流變大 VGS>0 , 通道寬度變小,導電性降低,電流變小 若VGS>VP>0, VP為夾止電壓,(則通道過窄,無法 讓載子”電洞”通過,故無電流)

增強型(EMOS) (N通道增強型) 若VGS<0,無通道產生,無電流 若VGS>VT>0,通道足夠寬,有電流產生 (P通道增強型) 若VGS>0,無通道產生,無電流 若VGS<VT<0,通道足夠寬,有電流產生

3.史密特觸發器 能將任何輸入波型,轉為方波或脈波輸出 是波型整形電路 用途為抗雜訊 可以消除機械式接點的彈跳現象 施密特觸發器,其工作原理類似比較器,能夠 將任何輸入波形轉變為方波或脈波輸出,且有 較高的雜訊免疫能力,因此廣泛地應用於電壓 比較器與信號產生器的波形整形電路等。

史密特觸發電路

4.反彈跳電路 「按鈕」雖然只按了一次,但會在接點處產生跳動 的現象,相當於按了數次開關,容易造成錯誤的雜 訊,這就是「彈跳現象」 反彈跳電路,是利用一個74LS00系列的IC中兩個 NAND閘組成得RS正反器,透過正反器的作用,把雜 訊波型濾掉,已獲得正確穩定的輸入訊號,達到消除 開關彈跳

5.掃描式七段顯示電路 所謂掃描七段顯示LED的控制,又稱為分時控制七段顯示 LED。由於七段顯示器,是將所有LED的筆畫連接在一起, 保持共陽極或共陰極的分開。而同一時間其實只能點亮一 個七段顯示LED。但是,由於人類的眼睛在看過東西之後, 約有40mSec的影像殘存,也就是所謂的「視覺暫留」,因 此,只要影像消失不超過40mSec,則眼睛就無法察覺。所 以會感覺看到一個持續存在的影像。就好像晚上點著香, 快速繞圈會看到光圈的原理一樣。 所以,如果把個別的七段顯示LED快速的輪流點亮,則人 的眼睛將無法察覺七段顯示LED的熄滅,而誤以為所有的 七段顯示LED是一起點亮。

七段顯示器共陽和共陰 低電位動作的七段顯示器,因為七個二極體的 陽極接在一起,則稱為共陽極七段顯示器 高電位動作的七段顯示器,因為七個二極體的 陰極接在一起,則稱為共陰極七段顯示器