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MOS晶体管分P型沟道和N型沟道,上面所举例的是P型沟道。若利用N型和P型沟道组成的电路,叫做互补MOS电路(简称C-MOS电路)手表采用的电子电路正是C-MOS电路。 。 场效应——利用外加电场使半导体中形成一个导电沟道或改变原来导电沟道的大小,从而控制导电变化的现象。也就是说,实现外加电场对输出电流的控制,称为场效应。金属——氧化物——半导体场效应晶体管的工作原理是:当加栅压时,即使“源”与“漏,,之间加上电压,电流也很难通过。如果在栅极上加一个正电压,就象平行板电容器感应电荷一样,在P型半导体与二氧化硅膜相接的表面上,就会感应出一层N型电荷层,成为“源”与“漏”之间的沟道(叫做N型沟道)。 因此,就有电流从“源”流至“漏”,显然电流的大小,是受沟道的大小,即栅压的大小控制,这样就实现了外加电场对输出电流的控制。振荡器的频率受晶体控制,当标称频率376赫发生微小的频率偏移时,可以向相应的方向转动微调电容器,以进行控制调整。此时振荡器,便将准确而且稳定的频率信号传递给分频器。 分频器的作用,是将振荡器的高频信号分频到机械传动系统所能适应的频率。分频器的两种互补输出是用来确定两个双稳触发器FFi和FFz的状态。双稳触发器,由一个脉冲触发后进入导通状态,当下一个脉冲到达时,便复位为截止状态,在FF动作后一秒钟,FFz开石作。在FFi和FFz动作后,设56毫秒时,可由九分频器输出的脉冲将其复位。因此FFi的输出脉冲是矩形波,脉冲宽度56毫秒,脉冲重复周期为秒钟。
指针式手表的电子部件中的集成电路,主要由三部分电路组成。一部分电路,是连接振荡器而组成的振荡电路;二部分电路,是把从振荡电路输入的振荡信号376赫进行 6次分频的分频电路;三部分电路,是把分频电路输出的秒钟个脉冲信号进行放大,以推动步进马达。其它还有如复位功能等。整个电路由5~个晶体管组成。 为了进一步提高对集成电路性能方面的了解,在这里,我们简单地介绍一下指针式手表中的集成电路的测试问题。先要使电路工作,然后测量电路的功耗。在比正常工作电压稍低的情况下,测量集成电路的输出阻抗。因为考虑到电压低输出阻抗大,而且考虑到温度和电池老化等问题,电池电压会下降,所以在这种较低的工作电压下,测量输出阻抗较为合适。 另外,接上振子以后,测量起振时间,这时间,对于低频谐振器(如376赫)约为百分之一秒至一秒。如果有复位功能的电路,还要测量其复位功能是否正常,并测量输出脉冲的宽度和幅度。在功耗少的情况下,力求集成电路输出的脉冲电流幅度(峰值电流)要大,一般在5微安至毫安,输出的脉冲宽度要小,现在普遍都在5毫秒至7毫秒范围内。 对于集成电路与马达线圈阻抗配合问题,有两个因数,一个是脉冲宽度t,一个是阻抗(马达线圈电阻Rm)问题。若脉冲宽度下太小,马达没有足够的时间转过来,f太大则消耗能量太多。因此,脉冲宽度要适应马达要求。
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