在嵌入式電路中經常使用IO口來控制某些電路的開關功能,此時三極管可作為開關器件來使用。作為開關器件使用時需使用開關三極管如9014和9015等小功率器件,此時三極管處于飽和狀態。現舉一例來說明該類電路特點。
為仿真電路圖不是很完整,該電路為晶振關閉功能電路,其中VO接MCU晶振輸入端如(XIN)。 若Q1和Q3基極同時為低時,Q2導通而使得VO為0造成晶振停振關閉處理器。我們分析R3和R4(實際電路470K)使得Q2和Q3處于飽和態;Q3為Q1集電極負載
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三極管 嵌入式
見過多次這樣的問題了,基本上都是問:放大時,發射結正偏、集電結反偏。但是,集電結反偏,這不是截止狀態嗎,三極管怎么還能放大?翻了幾本書,確實,書上都沒有仔細介紹反偏、截止的工作過程。下面,簡單說說這個問題。 PN結正偏時,P區里面較多的正電荷(空穴),會擴散到N區,和N區大量的負電荷(自由電子)復合。 當然,N區電子,也會向P區擴散,在P區和空穴復合。 外接電源的方向,正好為這種擴散運動提供支持,并源源不斷的補充這些復合掉的載流子。 這就是PN結的正向導通。正向電流,就是由多數載流子“擴散”形
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三極管 集電結
在嵌入式電路中經常使用IO口來控制某些電路的開關功能,此時三極管可作為開關器件來使用。作為開關器件使用時需使用開關三極管如9014和9015等小功率器件,此時三極管處于飽和狀態。文章舉了一個例來說明該類電路特點。
為仿真電路圖不是很完整,該電路為晶振關閉功能電路,其中VO接MCU晶振輸入端如(XIN)。 若Q1和Q3基極同時為低時,Q2導通而使得VO為0造成晶振停振關閉處理器。我們分析R3和R4(實際電路470K)使得Q2和Q3處于飽和態;Q3為Q1集電
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嵌入式 三極管
對三極管放大作用的理解,切記一點:能量不會無緣無故的產生,所以,三極管一定不會產生能量。但三極管厲害的地方在于:它可以通過小電流控制大電流。 放大的原理就在于:通過小的交流輸入,控制大的靜態直流。 假設三極管是個大壩,這個大壩奇怪的地方是,有兩個閥門,一個大閥門,一個小閥門。小閥門可以用人力打開,大閥門很重,人力是打不開的,只能通過小閥門的水力打開。 所以,平常的工作流程便是,每當放水的時候,人們就打開小閥門,很小的水流涓涓流出,這涓涓細流沖擊大閥門的開關,大閥門隨之打開,洶涌的江水滔滔流下。
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三極管 飽和
集電極開路、漏極開路、推挽、上拉電阻、弱上拉、三態門、準雙向口 集電極開路輸出的結構如圖1所示,右邊的那個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,輸出也為“0”。 對于圖 1,當左端的輸入為“0”時,前面的三極管截止,所以5v電源通過1k電阻加到右邊的三極管上,右邊的三極管導通;當左端的輸入為“1”時,前面的三極管導通,而后面的三極管截止。
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IO 三極管
本文介紹了使用二極管或三極管設計交流信號開關電路。 因為二極管加反偏壓時會截止,加正偏壓時會導通,利用此特性可設計電子開關。 下圖是開關接通時的輸入輸出波形圖。其中V1是控制電壓,相當于邏輯電路的輸出端。 當V1為0V(低電平)時,二極管導通,所以模擬開關閉合,輸出端有輸出。
圖1開關導通 當V1為5V(高電平)時,二極管截止,所以模擬開關斷開,輸出端無輸出。
圖2開關斷開 三極管無基極電流時,三極管
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二極管 三極管
本文就三極管的工作原理進行了簡單介紹。
1、晶體三極管簡介。晶體三極管是p型和n型半導體的有機結合,兩個pn結之間的相互影響,使pn結的功能發生了質的飛躍,具有電流放大作用。晶體三極管按結構粗分有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,制造工藝上的兩個特點:(1)基區的寬度做的非常薄;(2)發射區摻雜濃度高,即發射區與集電區相比具有雜質濃度高出數百倍。
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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三極管 半導體
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下存在Ic=βIb的關系,怎么理解三極管的放大模型呢?這兒我們拋開三極管內部空穴和電子的運動,還是那句話只談應用不談原理,希望通過下面的“圖解”讓初學者對三極管有一個形象的認識。 三極管是一個以b(基極)電流Ib 來驅動流過CE 的電流Ic 的器件,它的工作原理很像一個可控制的閥門。
圖1 左邊細管子里藍色的小水流沖動杠桿使大水管的閥門開大,就可允許較大紅色的水流通過這
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三極管 NMOS
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還要注意的兩個問題。 1)防止三極管受噪聲信號的影響而產生誤動作,使晶體管截止更可靠!三極管的基極不能出現懸空,當輸入信號不確定時(如輸入信號為高阻態時),加下拉電阻,就能使有效接地。 特別是GPIO連接此基極的時候,一般在GPIO所在IC剛剛上電初始化的時候,此GPIO的內部也處于一種上電狀態,很不穩定,容易產生噪聲,引起誤動 作!加此電阻,可消除此影響(如果出現一尖脈沖電平,由于時間比較短,所以這個電壓很容易被電阻拉低;如果高電平的
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三極管 下拉電阻
在這里做個小電路的分析,大家都可能用到,這里把模型分解一下,并介紹一下計算方法和各個元件的作用。
Q1:主開關,主要作用是提供12VSW電流,特點飽和時Vec必須很小,熱阻不能太大。 Q2:副開關,主要作用是旁路Q1,在MCU置高電平時導通,ce拉低使Q1工作。 R1:保證MCU無輸出的時候電路不工作。 R2:限制電流,給Q2一個工作電流。 C1:去除干擾,防止Q1意外導通。 下
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三極管 開關電路
見過多次這樣的問題了,基本上都是問:放大時,發射結正偏、集電結反偏。但是,集電結反偏,這不是截止狀態嗎,三極管怎么還能放大?翻了幾本書,確實,書上都沒有仔細介紹反偏、截止的工作過程。下面,簡單說說這個問題。 --------------- PN 結正偏時,P 區里面較多的正電荷(空穴),會擴散到 N 區,和 N 區大量的負電荷(自由電子)復合。 當然,N 區電子,也會向 P 區擴散,在 P&nbs
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三極管 PN 結
本文主要介紹TL431-2.5v基準電壓芯片的幾種基本用法,感興趣的朋友可以看看。 TL431的內部結構: 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是一個內部的2.5V的基準源,接在運放的反向輸入端。由運放的特性可知,只有當REF端(同向端)的電壓高于VI(2.5V)時,三極管中才會有電流通過,同相輸入電壓少于2.5V時,三極管處于截止狀態(理想狀態下),隨著REF端電壓的微小變化,通過三極管圖1的電流將從1mA到100mA變化。當然,該圖絕不是TL431的實際內部結構,但
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TL431 三極管
本文主要介紹三極管原理最通俗的表達理解,希望對您的學習有所幫助。
對三極管放大作用的理解,切記一點:能量不會無緣無故的產生,所以,三極管一定不會產生能量。
但三極管厲害的地方在于:它可以通過小電流控制大電流。
放大的原理就在于:通過小的交流輸入,控制大的靜態直流。
假設三極管是個大壩,這個大壩奇怪的地方是,有兩個閥門,一個大閥門,一個小閥門。小閥門可以用人力打開,大閥門很重,人力是打不開的,只能通過小閥門的水力打開。
所以,平常的工作流程便是,每當放水的時候,人們就打開小
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三極管
文章總結了關于電子電路設計的工控設備抗干擾的經驗,希望對大家有所幫助。
一、干擾的分類
1.1. 干擾的分類
干擾的分類有好多種,通常可以按照噪聲產生的原因、傳導方式、波形特性等等進行不同的分類。
按產生的原因分:可分為放電噪聲音、高頻振蕩噪聲、浪涌噪聲。
按傳導方式分:可分為共模噪聲和串模噪聲。
按波形分:可分為持續正弦波、脈沖電壓、脈沖序列等等。
1.2. 干擾的耦合方式
干擾源產生的干擾信號是通過一定的耦合通道才對測控系統產生作用的。因此,我們有必
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三極管
對于讀者和相關設計者來說,用萬用表測量三極管引腳都不再是難題,但實際上,萬用表不僅能夠對三極管進行測量,同時還能判別三極管的工作狀態,本文就對萬用表檢測三極管工作狀態的相關問題進行詳細解說。
舉例來說,如果一個功放沒有輸出,而其中一只三極管用萬用表測量基極和發射極之間的電壓為0V(在電路板上測量),那是否意味著這個三極管損壞了呢?從給出的條件來看,無法依據現有數據判斷這個三極管壞掉,這里需要注意兩點:功放輸出確保的是這個三極管是做放大器還是用作開關管,此外,如果做為放大器,那么就應該首先檢查一下
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萬用表 三極管
三極管介紹
什么是三極管
三極管在中文含義里面只是對三個腳的放大器件的統稱,我們常說的三極管,可能是如下幾種器件,
可以看到,雖然問都叫三極管,其實在英文里面的說法是千差萬別的,三極管這個詞匯其實也是中文特有的一個象形意的詞匯
電子三極管 Triode
雙極型晶體管 BJT (Bipolar Junction Transistor)
J型場效應管 Junction gate F [
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