什么是CMOS傳輸門
將MOS管的源極和襯底之間的連線斷開,這樣MOS管的源極和漏極就能互換使用,利用PMOS管和NMOS管的互補特性,將這兩個異性MOS管對稱排列起來,
PMOS管的襯底接入高電平,NMOS管的襯底接入0V壓降,將兩個MOS管的柵極作為控制端,分別接入一對互為反相的控制信號C與C非,這樣通過控制柵極與襯底之間的電位差,就可以控制導電溝道的阻值。
將兩個MOS管的源極直接相連做為輸入端子,漏極連接在一起做為輸出端子,由于這種MOS管的漏極和源極完全可以互換使用,因而這種電路的輸入端與輸出端也可以互換,這就是具有信號傳輸雙向特性的CMOS傳輸門,簡稱TG門。
CMOS傳輸門的工作原理
當C端接入低電平,C非端接入高電平的時候,兩個MOS管柵極與襯底之間的壓差為0V壓降,因而沒有導電溝道產生,NMOS管和PMOS管此時都處于截止狀態,傳輸門的輸入與輸出端之間呈現高阻態,傳輸門截止。
當C端接入高電平,C非端接入低電平的時候,NMOS管的柵極與襯底之間的壓差高于3V的開啟壓降,而PMOS管的柵極與襯底之間的壓差低于-3V的開啟壓降,所以兩個MOS管都有導電溝道產生。
當輸入電壓是在0~7V的時候,NMOS管的柵極與源極之間的電位差大于3V開啟壓降,因此電子型導電溝道不會出現夾斷,NMOS管導通。
當輸入電壓是在3~10V的時候,PMOS管的柵極與源極之間的電位差低于-3V開啟壓降,空穴型導電溝道不會出現夾斷,PMOS管導通。
由此可知,當輸入電壓在0~10V變化時,總有一個MOS管會處于導通狀態,電路的輸入和輸出之間呈現低阻狀態,傳輸門相當于導通。
CMOS傳輸門不僅可以傳遞數字信號,還可以傳輸連續變化的模擬信號,在工程應用中,一般要求傳輸端輸出門的對地負載阻值要遠遠大于傳輸門的導通電阻,這是因為傳輸門輸出的電壓,實際上是導通電阻和負載電阻對輸入信號的分壓值。
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