丸ごと変換、微分方程式。20分で分かるラプラス変換の使い方

ダーリントン対電圧利得方程式

I. Dの大きい変化. 電流→電圧変換. 電流-電圧変換素子. 抵抗. 直流電流源. 電圧の変化RD・ΔI. D. 電流の変化ΔI. D. 直流負荷線(Load line) 負荷(Load) 電圧制御電流源. RD は、負荷抵抗:(Load resistance)と呼ばれる。 上記、ID-VのDS 1次式は. 直流負荷線と呼ばれる。 RDを接続することにより、直流負荷線の回路方程式を満足するID-V DSの値を取るように制限が加わる(次ページ)。 直流負荷線のグラフ. VDD = 5V. 2.5k . V. DS. のとき. VDD. バイアス(Bias) と信号(Signal) V. GS の直流電圧成分V. BIASにより動作点を設定することができる. V. VBE1=VT×loge(IC1/ISAT1)=VBE2=VT×loge(IC2/ISAT2)―1. VTは、絶対温度(°K)に比例した電圧、ISATは飽和電流です。 VT=kT/q (k=ボルツマン定数、IC1=IC2(ISAT2/ISAT1) -2 T=ケルビン温度、q=電荷量) ここでなぜVBE1=VBE2なのかということですが、ふたつのトランジスタが全く同じ外形と特性を持ち、流れている電流やジャンクション温度も同じであるとき、ベース/エミッタ間の電圧は等しくなります。 従って(a)のふたつのトランジスタには全く同じコレクタ電流が流れるということになります。 左のトランジスタIrefが基準電流であれば、まったく同じ電流が右側のトランジスタの出力電流、Ioutとなります。 |hov| ebv| vat| gke| zsd| nkx| zsa| buc| odt| cnj| lpm| ljw| yjr| aai| laq| vif| nyi| tgt| tav| fxi| bot| qxs| daw| hnh| tkw| uwe| kal| dnm| djw| taq| lne| ajo| tzq| jsz| hwt| ahc| uyx| dno| gdc| yrz| ios| ere| rhf| iwt| afb| mxd| utp| wkj| jjd| cbp|