╲〞跨导╲〞本身就是在

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1、1、“跨导”本身就是在三极管工作于线性区的一个计算参数,跨导线性环是对三极管在放大区工作的一个总结,为应用打个原理基础。应用前提是必须有“跨导”和“线性”。具体原理为:在一个包含偶数个正向偏置结的闭环中,若将结排列成面向顺时针方向和面向逆时针方向的极性数目相等,则顺时针方向的电流密度积等于逆时针方向的电流密度积。即:N个放大模式下工作的三极管发射结连成一闭合回路;顺时针与逆时针方向三极管个数相等;若各管发射结面积相等,则若各管发射结面积不等,则:其中如下图vBE2vBE4vBE6vBE8vBE10+-+

2、--++--+vBE1vBE3vBE5vBE7vBE9+-+--++--+这个原理对将来的设计打下一个理论基础。这给出一个应用前提,即在几何和物理条件(即发射结完全一致)相同的情况下,如果顺着发射结走,如果最终结电压和相同,那么其电流必定相同。举例如下:例1:VCCT1T2T3T4IXIYio设各管发射结面积相等则有:由跨导线性环知:TL环知:则:当iY为定值时,电路可实现对iX的平方运算。例2;由图知:VCCT1T2T3T4IXIYio则:由TL环知:若两输入电流中有一个恒定,则可实现对另一电流的平方

3、根运算。“跨导线性”最初提出也是为了这种应用,但当时的工艺都是分立元件,不能完全满足“发射结一致”这样的要求。这些电路是建立在BJT的跨导(transconductance)与它的集电极电流成线性(linearly)比例的基础上,由此得到跨导线性(translinear)这个术语跨导线性应用很广,除了在乘法器和其他非线性电路中的人所共知的应用之外,还发现跨导线性概念已隐含在许多现代线性集成电路中。最常见的例子是电流镜;几乎任何运算放大器的典型四管AB类输出级都可用跨导线性这个术语来考察;用于最近重新发现

4、的电流反馈放大器的电流传输器又是另一个例子。在术语“跨导线性”得到较普遍应用的同时,称作“严格TL”电路的输入和输出完全以电流形式山现,而且除结电压之外,不含其他电压。这种情况下的电路功能基本上与工作电流(即“偏置”电平)的总值无关;相反地,工作性能倒总是受电路内电流比的影响。我这样理解,跨导线性电路像任何电路能做到的那样,是接近真正电流模工作的电路。

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