开漏输出:输出端相当于三极管的集电极, 要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)。
刚上电时,AB间电压超过Q1的基极和发射极导通阈值,Q1集电极到发射极导通,而Q1基极-发射极间PN结的压降固定,设为Vbe(一般硅管是0.7~0.8V);
集电极开路输出在数字芯片设计、运算放大器和微控制器 (Arduino) 类型应用中越来越普遍,用于与其他电路连接或驱动可能与电气特性不兼容的指示灯和继电器等大电流负载控制电路。
三极管有3种工作状态,分别是截止状态、放大状态、饱和状态,有些朋友对这3种状态还不太理解,下面跟大家分享一下自己理解方法。三极管的截止状态,这应该是比较好理解的,当三极管的发射结反偏,集电结反偏时,三极管就会进入截止状态。这就相当于一个关紧了的水龙头,水龙头里的水是流不出来的。截...
IGBT数据表中连续集电极电流IC,也称为直流集电极电流,先对比一下二家不同公司的额定电流相同的IGBT产品(10A/600V)的数据表,可以看到标称的连续集电极电流IC的差异。厂家1:厂家2:在数据表中,25℃和100℃时,二个标称相同额定电流的IGBT,IC并不相同。那么,I...
有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可使用高性能的低压差线性稳压器(LDO)。 图1:简单的串联稳压
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面是其详细讲解部分。 1、三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个PN结的
电路简介 微型特斯拉高压线圈是很多电子爱好者喜欢的电子线路,通过简单器件就可以产生安全高压,用来开展很多有趣的实验。说它安全是指即使直接对着自己的手放电,也仅仅有轻微的烧灼感,并不会触电。 手边正好有一个微型特斯拉线圈套件,组装起来测试一下它
二极管、三极管的用途极为广泛,现在的二极管、三极管种类繁多,但是二极管区分正负极的方法大同小异,目前很多人分不清二极管的正负极,同样也是对三极管的发射极、基极、集电极的判断拿捏不准,小编将带领大家分分钟掌握二极管正负极识别以及发射极、基极、集电极。
;;; ;1.三极管集电极与发射极之间内阻可控特性;;; 图14-40所示是三极管集电极和发射极之间内阻可控特性的等效电路。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; 三极管集电极和发射极之间的
一、集成电路及其特点集成电路是利用氧化,光刻,扩散,外延,蒸铝等集成工艺,把晶体管,电阻,导线等集中制作在一小块半导体(硅)基片上,构成一个完整的电路。按功能可
本电路是由3只三极管组成的循环驱动电路。每当电源接通时,3只三极管会争先导通,但由于元器件存在差异,只会有1只三极管最先导通。这里假设V1最先导通,则V1集电极电压下降,使得电容C2的左端下降,接近0V。由于电容两端的电压不能突变,因此此时V2的基极也被拉到近似0V,V2截止,V2的集电极为高电压,故接在它上面的发光二极管LED5-LED8被点亮。
如图所示是无线发射器原理电路图,Q1是共发射极变压器耦合振荡电路:负载是变压器T的衩级线圈,集电极输出信号经T耦合后,由次极经C1送基极,构成正反馈,起振。基极同时送入低频调制信号,对产生的高频振荡进行幅度调制。
继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。图1.21所示为用NPN型三极管驱动继电器的电路图,图中阴影部分为继电器电路,继电器线圈作为
三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。 下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示
由于逆变电源在电路中肩负着直流和交流之间的转换,所以其安全性就显得尤为重要。如果逆变电源出现短路的情况,那么就有可能出现烧毁的情况,想要有效避免短路情况的发生,
三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,
这是我当年教电子技术时的一点心得,谈到三极管,初学的人很难理解,为了讲通讲透彻,我给学生做了一个形象的比喻:三极管就是一个资本家(全课堂哄然),比如一个生产手机的资本家,生产一部手机,原材料100元,售价4