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三極管
三極管 文章 進(jìn)入三極管技術(shù)社區(qū)
嵌入式設(shè)計(jì)入門:電路設(shè)計(jì)之三極管基礎(chǔ)電路設(shè)計(jì)
- 在嵌入式電路中經(jīng)常使用IO口來(lái)控制某些電路的開關(guān)功能,此時(shí)三極管可作為開關(guān)器件來(lái)使用。作為開關(guān)器件使用時(shí)需使用開關(guān)三極管如9014和9015等小功率器件,此時(shí)三極管處于飽和狀態(tài)。文章舉了一個(gè)例來(lái)說(shuō)明該類電路特點(diǎn)?! ?nbsp; 為仿真電路圖不是很完整,該電路為晶振關(guān)閉功能電路,其中VO接MCU晶振輸入端如(XIN)?! ∪鬛1和Q3基極同時(shí)為低時(shí),Q2導(dǎo)通而使得VO為0造成晶振停振關(guān)閉處理器。我們分析R3和R4(實(shí)際電路470K)使得Q2和Q3處于飽和態(tài);Q3為Q1集電
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三極管原理大壩說(shuō)——帶你通俗理解三極管
- 對(duì)三極管放大作用的理解,切記一點(diǎn):能量不會(huì)無(wú)緣無(wú)故的產(chǎn)生,所以,三極管一定不會(huì)產(chǎn)生能量。但三極管厲害的地方在于:它可以通過(guò)小電流控制大電流。 放大的原理就在于:通過(guò)小的交流輸入,控制大的靜態(tài)直流?! 〖僭O(shè)三極管是個(gè)大壩,這個(gè)大壩奇怪的地方是,有兩個(gè)閥門,一個(gè)大閥門,一個(gè)小閥門。小閥門可以用人力打開,大閥門很重,人力是打不開的,只能通過(guò)小閥門的水力打開?! ∷?,平常的工作流程便是,每當(dāng)放水的時(shí)候,人們就打開小閥門,很小的水流涓涓流出,這涓涓細(xì)流沖擊大閥門的開關(guān),大閥門隨之打開,洶涌的江水滔滔流下?!?/li>
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【新手收藏】關(guān)于各種IO輸出的類型
- 集電極開路、漏極開路、推挽、上拉電阻、弱上拉、三態(tài)門、準(zhǔn)雙向口 集電極開路輸出的結(jié)構(gòu)如圖1所示,右邊的那個(gè)三極管集電極什么都不接,所以叫做集電極開路;左邊的三極管為反相之用,使輸入為“0”時(shí),輸出也為“0”?! ?duì)于圖 1,當(dāng)左端的輸入為“0”時(shí),前面的三極管截止,所以5v電源通過(guò)1k電阻加到右邊的三極管上,右邊的三極管導(dǎo)通;當(dāng)左端的輸入為“1”時(shí),前面的三極管導(dǎo)通,而后面的三極管截止?! ?nbsp; 下載附件 (46.02 KB)&nb
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【E問(wèn)E答】如何用二極管或三極管來(lái)設(shè)計(jì)交流信號(hào)開關(guān)?
- 本文介紹了使用二極管或三極管設(shè)計(jì)交流信號(hào)開關(guān)電路。 因?yàn)槎O管加反偏壓時(shí)會(huì)截止,加正偏壓時(shí)會(huì)導(dǎo)通,利用此特性可設(shè)計(jì)電子開關(guān)?! ∠聢D是開關(guān)接通時(shí)的輸入輸出波形圖。其中V1是控制電壓,相當(dāng)于邏輯電路的輸出端?! ‘?dāng)V1為0V(低電平)時(shí),二極管導(dǎo)通,所以模擬開關(guān)閉合,輸出端有輸出?! ?nbsp; 圖1開關(guān)導(dǎo)通 當(dāng)V1為5V(高電平)時(shí),二極管截止,所以模擬開關(guān)斷開,輸出端無(wú)輸出?! ?nbsp; 圖2開關(guān)斷開 三極管無(wú)基極電流時(shí),三極管
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【E課堂】通俗易懂的三極管工作原理
- 本文就三極管的工作原理進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹。 1、晶體三極管簡(jiǎn)介。晶體三極管是p型和n型半導(dǎo)體的有機(jī)結(jié)合,兩個(gè)pn結(jié)之間的相互影響,使pn結(jié)的功能發(fā)生了質(zhì)的飛躍,具有電流放大作用。晶體三極管按結(jié)構(gòu)粗分有npn型和pnp型兩種類型。如圖2-17所示。(用Q、VT、PQ表示)三極管之所以具有電流放大作用,首先,制造工藝上的兩個(gè)特點(diǎn):(1)基區(qū)的寬度做的非常薄;(2)發(fā)射區(qū)摻雜濃度高,即發(fā)射區(qū)與集電區(qū)相比具有雜質(zhì)濃度高出數(shù)百倍。 2、晶體三極管的工作原理。 其次,三極管工作必要條件是(a)在B極
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圖說(shuō)三極管的三個(gè)工作狀態(tài)
- 大家都知道三極管是電流控制型元件,三極管工作在放大狀態(tài)下存在Ic=βIb的關(guān)系,怎么理解三極管的放大模型呢?這兒我們拋開三極管內(nèi)部空穴和電子的運(yùn)動(dòng),還是那句話只談應(yīng)用不談原理,希望通過(guò)下面的“圖解”讓初學(xué)者對(duì)三極管有一個(gè)形象的認(rèn)識(shí)?! ∪龢O管是一個(gè)以b(基極)電流Ib 來(lái)驅(qū)動(dòng)流過(guò)CE 的電流Ic 的器件,它的工作原理很像一個(gè)可控制的閥門?! ?nbsp; 圖1 左邊細(xì)管子里藍(lán)色的小水流沖動(dòng)杠桿使大水管的閥門開大,就可允許較大紅色的水流通過(guò)這
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三極管基極下拉電阻的作用是什么
- 本文介紹了三極管基極下拉電阻的作用以及在接下拉電阻時(shí)還要注意的兩個(gè)問(wèn)題。 1)防止三極管受噪聲信號(hào)的影響而產(chǎn)生誤動(dòng)作,使晶體管截止更可靠!三極管的基極不能出現(xiàn)懸空,當(dāng)輸入信號(hào)不確定時(shí)(如輸入信號(hào)為高阻態(tài)時(shí)),加下拉電阻,就能使有效接地?! √貏e是GPIO連接此基極的時(shí)候,一般在GPIO所在IC剛剛上電初始化的時(shí)候,此GPIO的內(nèi)部也處于一種上電狀態(tài),很不穩(wěn)定,容易產(chǎn)生噪聲,引起誤動(dòng) 作!加此電阻,可消除此影響(如果出現(xiàn)一尖脈沖電平,由于時(shí)間比較短,所以這個(gè)電壓很容易被電阻拉低;如果高電平的
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三極管的開關(guān)電路分析(12V—SW)
- 在這里做個(gè)小電路的分析,大家都可能用到,這里把模型分解一下,并介紹一下計(jì)算方法和各個(gè)元件的作用。 Q1:主開關(guān),主要作用是提供12VSW電流,特點(diǎn)飽和時(shí)Vec必須很小,熱阻不能太大。 Q2:副開關(guān),主要作用是旁路Q1,在MCU置高電平時(shí)導(dǎo)通,ce拉低使Q1工作。 R1:保證MCU無(wú)輸出的時(shí)候電路不工作?! 2:限制電流,給Q2一個(gè)工作電流?! 1:去除干擾,防止Q1意外導(dǎo)通?! ∠?/li>
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【E問(wèn)E答】集電結(jié)反偏不是截止?fàn)顟B(tài)嗎,三極管怎么還能放大?
- 見(jiàn)過(guò)多次這樣的問(wèn)題了,基本上都是問(wèn):放大時(shí),發(fā)射結(jié)正偏、集電結(jié)反偏。但是,集電結(jié)反偏,這不是截止?fàn)顟B(tài)嗎,三極管怎么還能放大?翻了幾本書,確實(shí),書上都沒(méi)有仔細(xì)介紹反偏、截止的工作過(guò)程。下面,簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)這個(gè)問(wèn)題。 --------------- PN 結(jié)正偏時(shí),P 區(qū)里面較多的正電荷(空穴),會(huì)擴(kuò)散到 N 區(qū),和 N 區(qū)大量的負(fù)電荷(自由電子)復(fù)合?! ‘?dāng)然,N 區(qū)電子,也會(huì)向 P 區(qū)擴(kuò)散,在 P&nbs
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TL431-2.5v基準(zhǔn)電壓芯片幾種基本用法
- 本文主要介紹TL431-2.5v基準(zhǔn)電壓芯片的幾種基本用法,感興趣的朋友可以看看?! L431的內(nèi)部結(jié)構(gòu): TL431的具體功能可以用下圖的功能模塊示意。由圖可以看到,VI是一個(gè)內(nèi)部的2.5V的基準(zhǔn)源,接在運(yùn)放的反向輸入端。由運(yùn)放的特性可知,只有當(dāng)REF端(同向端)的電壓高于VI(2.5V)時(shí),三極管中才會(huì)有電流通過(guò),同相輸入電壓少于2.5V時(shí),三極管處于截止?fàn)顟B(tài)(理想狀態(tài)下),隨著REF端電壓的微小變化,通過(guò)三極管圖1的電流將從1mA到100mA變化。當(dāng)然,該圖絕不是TL431的實(shí)際內(nèi)部結(jié)構(gòu),但
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【E課堂】三極管原理最通俗的表達(dá)理解
- 本文主要介紹三極管原理最通俗的表達(dá)理解,希望對(duì)您的學(xué)習(xí)有所幫助。 對(duì)三極管放大作用的理解,切記一點(diǎn):能量不會(huì)無(wú)緣無(wú)故的產(chǎn)生,所以,三極管一定不會(huì)產(chǎn)生能量。 但三極管厲害的地方在于:它可以通過(guò)小電流控制大電流。 放大的原理就在于:通過(guò)小的交流輸入,控制大的靜態(tài)直流。 假設(shè)三極管是個(gè)大壩,這個(gè)大壩奇怪的地方是,有兩個(gè)閥門,一個(gè)大閥門,一個(gè)小閥門。小閥門可以用人力打開,大閥門很重,人力是打不開的,只能通過(guò)小閥門的水力打開。 所以,平常的工作流程便是,每當(dāng)放水的時(shí)候,人們就打開小
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電子電路設(shè)計(jì)之工控設(shè)備抗干擾總結(jié)
- 文章總結(jié)了關(guān)于電子電路設(shè)計(jì)的工控設(shè)備抗干擾的經(jīng)驗(yàn),希望對(duì)大家有所幫助。 一、干擾的分類 1.1. 干擾的分類 干擾的分類有好多種,通??梢园凑赵肼暜a(chǎn)生的原因、傳導(dǎo)方式、波形特性等等進(jìn)行不同的分類。 按產(chǎn)生的原因分:可分為放電噪聲音、高頻振蕩噪聲、浪涌噪聲。 按傳導(dǎo)方式分:可分為共模噪聲和串模噪聲。 按波形分:可分為持續(xù)正弦波、脈沖電壓、脈沖序列等等。 1.2. 干擾的耦合方式 干擾源產(chǎn)生的干擾信號(hào)是通過(guò)一定的耦合通道才對(duì)測(cè)控系統(tǒng)產(chǎn)生作用的。因此,我們有必
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萬(wàn)用表判斷三極管前一定要看的“殺手锏”
- 對(duì)于讀者和相關(guān)設(shè)計(jì)者來(lái)說(shuō),用萬(wàn)用表測(cè)量三極管引腳都不再是難題,但實(shí)際上,萬(wàn)用表不僅能夠?qū)θ龢O管進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)還能判別三極管的工作狀態(tài),本文就對(duì)萬(wàn)用表檢測(cè)三極管工作狀態(tài)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)解說(shuō)。 舉例來(lái)說(shuō),如果一個(gè)功放沒(méi)有輸出,而其中一只三極管用萬(wàn)用表測(cè)量基極和發(fā)射極之間的電壓為0V(在電路板上測(cè)量),那是否意味著這個(gè)三極管損壞了呢?從給出的條件來(lái)看,無(wú)法依據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)判斷這個(gè)三極管壞掉,這里需要注意兩點(diǎn):功放輸出確保的是這個(gè)三極管是做放大器還是用作開關(guān)管,此外,如果做為放大器,那么就應(yīng)該首先檢查一下
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快速定性判斷場(chǎng)效應(yīng)管、三極管的好壞的秘訣
- 下面這篇文章主要介紹一下如何快速定性判斷場(chǎng)效應(yīng)管、三極管的好壞希望對(duì)大家的學(xué)習(xí)有所幫助。 一、定性判斷場(chǎng)效應(yīng)管的好壞 先用萬(wàn)用表R×10kΩ擋(內(nèi)置有15V電池),把負(fù)表筆(黑)接?xùn)艠O(G),正表筆(紅)接源極(S)。給柵、源極之間充電,此時(shí)萬(wàn)用表指針有輕微偏轉(zhuǎn)。再改用萬(wàn)用表R×1Ω擋,將負(fù)表筆接漏極(D),正筆接源極(S),萬(wàn)用表指示值若為幾歐姆,則說(shuō)明場(chǎng)效應(yīng)管是好的 ?! 《?、判斷結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管的電極 將萬(wàn)用表?yè)苤罵×100檔,紅表筆任意接一個(gè)腳管,黑表筆則接另一個(gè)腳管,使第三腳懸空
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【E問(wèn)E答】如何快速定性判斷場(chǎng)效應(yīng)管、三極管的好壞
- 下面這篇文章主要介紹一下如何快速定性判斷場(chǎng)效應(yīng)管、三極管的好壞,希望對(duì)大家的學(xué)習(xí)有所幫助。 一、定性判斷場(chǎng)效應(yīng)管的好壞 先用萬(wàn)用表R×10kΩ擋(內(nèi)置有15V電池),把負(fù)表筆(黑)接?xùn)艠O(G),正表筆(紅)接源極(S)。給柵、源極之間充電,此時(shí)萬(wàn)用表指針有輕微偏轉(zhuǎn)。再改用萬(wàn)用表R×1Ω擋,將負(fù)表筆接漏極(D),正筆接源極(S),萬(wàn)用表指示值若為幾歐姆,則說(shuō)明場(chǎng)效應(yīng)管是好的 。 二、判斷結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管的電極 將萬(wàn)用表?yè)苤罵×
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三極管介紹
什么是三極管
三極管在中文含義里面只是對(duì)三個(gè)腳的放大器件的統(tǒng)稱,我們常說(shuō)的三極管,可能是如下幾種器件,
可以看到,雖然問(wèn)都叫三極管,其實(shí)在英文里面的說(shuō)法是千差萬(wàn)別的,三極管這個(gè)詞匯其實(shí)也是中文特有的一個(gè)象形意的詞匯
電子三極管 Triode
雙極型晶體管 BJT (Bipolar Junction Transistor)
J型場(chǎng)效應(yīng)管 Junction gate F [ 查看詳細(xì) ]
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