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        [常見問題解答]數字三極管在電路設計中的性能優勢與實際用途解析[ 2025-04-07 12:21 ]
        在現代電子技術飛速發展的背景下,數字三極管憑借其結構緊湊、響應迅速、應用靈活等特點,成為各類電路設計中頻繁選用的核心元件。相比傳統三極管,數字三極管不僅在性能表現上更具優勢,而且在具體應用中展現出更高的集成度和可靠性。一、數字三極管的性能優勢1. 開關響應速度快數字三極管通常工作在飽和與截止兩個明確狀態之間,意味著它可以在極短時間內完成導通與斷開的切換。這種特性非常適用于高頻切換電路,例如數字邏輯控制系統、微處理器外圍接口等場合,能夠有效提升整體系統響應效率。2. 內置限流電阻簡化設計數字三極管內部集成了偏置電阻器
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        [常見問題解答]利用三點式電感振蕩電路進行信號生成的詳細步驟與技巧[ 2024-08-23 12:19 ]
        三點式電感振蕩電路,通常被用于高頻信號的生成,在無線傳輸和信號處理領域有廣泛的應用。本文將詳細介紹如何利用三點式電感振蕩電路生成信號的步驟和技巧。一、電路組件準備在開始設計和組裝三點式電感振蕩電路前,需要準備以下基本元件:- 晶體管:一般選用NPN型或PNP型三極管,作為電路的放大元件。- 電感器:需要三個電感器,用于構成電路的主要振蕩部分。- 電容器:至少兩個電容器,與電感器配合使用,形成LC振蕩回路。- 偏置電阻和負載電阻:用于設置晶體管的工作點和調整電路的輸出特性。二、電路連接與布局組裝三點式振蕩電路的步驟如
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        [常見問題解答]基于LM317穩壓器的充電器的電路設計圖分享[ 2023-12-14 18:37 ]
        基于LM317穩壓器的充電器的電路設計圖分享該通用電池充電器電子項目采用LM317穩壓器和一些其他電子元件設計。正如你在這個原理圖電路中看到的,這個電池充電器的組件非常少,但做得很好。當電路通電時,SCR1關閉,因此沒有偏置電流路徑到地。LM317通過二極管D1、限幅電阻R1和偏置電阻R2連接到電池。D1二極管用于防止電池在電路斷電時通過LED和SCR放電。當LED1導通時,電路處于穩壓模式,當LED1關閉時,電路處于電流調節模式。壹芯微科技專注于“二,三極管、MOS(場效應管)、橋堆”研發
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        [常見問題解答]偏置電路中的偏置電阻作用解析[ 2023-07-25 17:48 ]
        偏置電路中的偏置電阻作用解析晶體管構成的放大器要做到不失真地將信號電壓放大,就必須保證晶體管的發射結正偏、集電結反偏。即應該設置它的工作點。所謂工作點就是通過外部電路的設置使晶體管的基極、發射極和集電極處于所要求的電位(可根據計算獲得)。這些外部電路就稱為偏置電路(可理解為,設置PN結正、反偏的電路),偏置電路向晶體管提供的電流就稱為偏置電流。以常用的共射放大電路說吧,主流是從發射極到集電極的IC,偏流就是從發射極到基極的IB。相對與主電路而言,為基極提供電流的電路就是所謂的偏置電路。偏置電路往往有若干元件,其中有
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        [常見問題解答]RET的開關特性介紹[ 2023-02-08 17:15 ]
        可通過基極電流開啟或關閉雙極結型晶體管(BJT)。但是,由于基極-發射極二極管兩端的壓降在很大程度上取決于溫度,因而在許多應用中,需要一個串聯電阻將基極電流保持在所需水平,從而確保BJT穩定安全地工作。了解如何使用RET來應對標準BJT的溫度依賴性。為了減少元器件數量、簡化電路板設計,配電阻晶體管將一個或兩個雙極性晶體管與偏置電阻組合在一起,集成在同一個晶片上。替代方案包括在基極-發射極路徑上并聯第二個集成電阻,以創建用于設置基極電壓的分壓器。這可以提供更精細的微調和更好的關斷特性。由于這些內部電阻的容差高于外部電
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        [常見問題解答]分壓式自偏壓電路介紹[ 2022-12-16 15:38 ]
        上圖所示為分壓式自偏壓電路又稱柵極接正電位偏置電路,它是在自給偏壓共源放大電路的基礎上,加上分壓電阻器R和R蛇構成的。圖中,電源UDD、輸入耦合電容器cl、輸出耦合電容器C2、漏極電阻器軋、源極電阻器Rs、源極旁路電容器C;的作用均與自給偏壓共源放大電路相同。Rti和R佇是分壓偏置電阻器,Rn與R岔的接點通過大電阻Rf與柵極相連。由于柵極絕緣無電流,所以Rn與R也的分壓點A與柵極同電位。由于該電路既有“分壓偏置”又有“自給偏置”,所以又稱為組臺偏置電路。這種偏置電路即
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        [常見問題解答]單節晶體管性能測試電路介紹[ 2022-12-12 15:12 ]
        本文介紹的是一款單節晶體管性能測試電路圖。如下圖所示,被測單結晶體管VBT(設:BT33)與R3、C2組成張弛振蕩器。VBT在導通時,三極管VT1通過偏置電阻R2獲得偏置電流(此時S1斷開,S2閉合),發光二極管H1發光。  其中,10V電源通過R3經VD2向C2充電。電壓表V可以測量出C2兩端的電壓會隨著時間的推移在不斷上升,E端電位達到VBT的峰值電壓時,VBT的E~B1間便自動導通,電容C1上的電壓經E~B1放電,使三極管VT1的發射結受反偏截止,H1熄滅。如果被測 單結晶體管VBT是好的,電容C1就會周而復
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        [常見問題解答]三極管反相器的電路圖介紹[ 2022-12-08 15:27 ]
        這是一個反相器電路,從邏輯電路來講又叫非門電路。圖中RB1(15K)電阻是輸入電阻,它的下端是信號輸入端,不應接地,應接輸入信號(見下圖),RB2電阻為偏置電阻,當輸入端電壓=0時,RB1與RB2分壓使G2管基極電壓為負值,使G2管發射極反偏,確保G2管可靠截止,當輸入端電壓正電壓時(如=+6V),RB1與RB2分壓值高于G2管發射結正偏電壓,發射結導通,使G2管飽和導通。見下圖:圖中虛線框內畫的是前一級輸出電路,與樓主電路的輸入電阻RB1相連接,當前級G1管導通時,其輸出電壓=0,RB1與RB2分壓,使G2管基極
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        [常見問題解答]場效應管的基本放大電路解析[ 2021-04-22 09:56 ]
        場效應管的基本放大電路解析和半導體三極管一樣,場效應管的電路也有三種接法即共源極電路、共漏極電路和共柵極電路。1.共源極電路共源極電路除有圖16-13 所示的接法外,還可采用圖16-14 所示的電路。這種電路的柵偏壓是由負電壓UG經偏置電阻RG提供的。該電路雖然簡單.但R G不易取得過大.否則會在柵漏泄電流流過時產生較大的壓降,使柵偏壓發生變化.造成工作點的偏離。共源極基本放大電路的主要參數,可由以下各式確定:2. 共漏極電路(源極輸出器)共漏極電路如圖16-15 所示。該電路中除有源極電阻Rs提供的自偏壓外,還有
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        [常見問題解答]三極管的基級為何要加一個電阻[ 2021-03-23 10:17 ]
        三極管的基級為何要加一個電阻三極管的基極為什么要加一個電阻?首先要了解三極管的基本原理,三極管屬于電流控制型元件,跟MOS管不同,MOS管屬于電壓控制型元件。三極管有三個工作區:截止區、放大區和飽和區,以NPN三極管為例,BE的壓差(UBE)約為0.6V左右(實際大小跟元器件的型號有關),當UBE<0.6V時,三極管截止;三極管處于放大區或飽和區時,UBE=0.6V。以上為NPN三極管電流示意圖三極管處于放大區時,所增加的基極和VCC之間的電阻屬于偏置電阻,樓下的已經說得很詳細,就不一一闡述,下面講解三極管當開關使
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        [常見問題解答]簡說三極管放大基極偏置電阻計算[ 2021-03-17 11:37 ]
        簡說三極管放大基極偏置電阻計算話筒音量放大如上圖所示:R1為三極管基極偏置電阻,阻值不能大也不能小,應該怎樣計算呢?計算這種電阻我們需要知道那么幾個參數:1、三極管允許通過的最大電流2、三極管的放大倍數3、此電路的供電電壓R1的大小影響三極管B→E通過的電流,那電源電壓為12V,設三極管的最大通過電流為1A。解:12V/1A=12R,那么R2的阻值就應該為12歐姆,這時候三極管剛好可以通過1安培的電流。三極管通過電流最大為1A,那么三極管基極正向偏置電流就應該為1A的一半,這時候三極管剛好在半導通狀態。那
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        [常見問題解答]三極管放大基極偏置電阻計算介紹[ 2021-03-09 15:20 ]
        三極管放大基極偏置電阻計算介紹如上圖所示:R1為三極管基極偏置電阻,阻值不能大也不能小,應該怎樣計算呢?計算這種電阻我們需要知道那么幾個參數:1、三極管允許通過的最大電流2、三極管的放大倍數3、此電路的供電電壓R1的大小影響三極管B→E通過的電流,那電源電壓為12V,設三極管的最大通過電流為1A。解:12V/1A=12R,那么R2的阻值就應該為12歐姆,這時候三極管剛好可以通過1安培的電流。三極管通過電流最大為1A,那么三極管基極正向偏置電流就應該為1A的一半,這時候三極管剛好在半導通狀態。那么基極的電流
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        [常見問題解答]兩只三極管構成的恒流源可驅動大功率介紹[ 2021-02-22 14:16 ]
        兩只三極管構成的恒流源可驅動大功率介紹大功率LED恒流驅動電路圖在照明燈具和電池充電器中都離不開恒流源電路。附圖是用兩只PNP晶體三極管和四個電阻組成的恒流源電路,通過選用大功率晶體三極管和散熱片可以使恒流電流達到1A以上。晶體管Tr1和電阻R1、R4、R2組成主電路.R2與R4串聯后組成晶體管Tr1基極的上偏置電阻。當電源接通之后,由于在基極中有電流流動,Tr1中就會有集電極電流流過,發射極電流流過R1后在R1兩端會產生電壓降。當R1兩端的電壓降達到0.6V時,Tr2會隨之導通,Tr2的集電極電流流經R2.對Tr
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        [常見問題解答]雙場效應管推挽功率放大器知識詳解[ 2020-11-12 14:43 ]
        雙場效應管推挽功率放大器知識詳解雙場效應管推挽功率放大器由于單場效應管功率放大器存在效率低、輸出功率小等缺點,所以我們必須在提高功放的效率和增大輸出功率方面下功夫。雙場效應管推挽功率放大器就是為此而設計的。圖3-7所示就是雙場效應管乙類推挽功率放大器。它的結構和元件都是對稱的,相當于兩個單管功率放大器聯合起來工作。由于沒有偏置電阻,所以靜態時兩管都處于截止狀態。從前級送來的信號電壓通過輸入變壓器B1加到兩個場效應管的柵極。B1次級是采用中心抽頭法繞制的,因此兩個場效應管柵極上得到的輸入電壓大小相等而相位相反。設輸入
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        [常見問題解答]雙向可控硅觸發電路圖-六款雙向可控硅觸發電路[ 2019-11-13 10:04 ]
        雙向可控硅觸發電路圖-六款雙向可控硅觸發電路雙向可控硅觸發電路圖一:為了提高效率,使觸發脈沖與交流電壓同步,要求每隔半個交流電的周期輸出一個觸發脈沖,且觸發脈沖電壓應大于4V,脈沖寬度應大于20us.圖中BT為變壓器,TPL521-2為光電耦合器,起隔離作用。當正弦交流電壓接近零時,光電耦合器的兩個發光二極管截止,三極管T1基極的偏置電阻電位使之導通,產生負脈沖信號,T1的輸出端接到單片機80C51的外部中斷0的輸入引腳,以引起中斷。在中斷服務子程序中使用定時器累計移相時間,然后發出雙向可控硅的同步觸發信號。過零檢
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        [常見問題解答]晶體管高保真甲類功放知識[ 2019-11-01 09:30 ]
        晶體管高保真甲類功放知識此功放音色純美、清亮,原理見圖。V1為固定偏置甲類放大,提供>20倍增益。V2為電壓緩沖器,對V1輸出的高阻抗電壓信號進行放大,驅動電流放大器。該電流放大器是十幾年前人們非常熟悉的NE5534推動大功率晶體管的典型電路。與之不同的是增加了V3、V4、V5、V6串聯組成達林頓管輸出,大電流狀態時仍倍感輕松自如,同時也減低了流經V2的電流,失真度低,工作點穩定。同時增大了偏置電阻R7、R8的阻值,使電流放大器的輸入阻抗進一步增大。Q1、Q2、Q3及外圍元件組成了與眾不同的直流檢測電路,起控
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        [常見問題解答]三極管應用電路-選頻放大器電路圖解[ 2019-10-24 10:54 ]
        選頻放大器下圖所示是采用LC并聯諧振電路構成的選頻放大器。電路中VT1構成一級共發射極放大器,R1是偏置電阻,R2是發射極負反饋電阻,C1是輸入端耦合電容,C4是VT1發射極旁路電容,作為VT1集電極負載。分析這一電路的工作原理要將輸入信號頻率分成下列兩種情況1、輸入信號頻率等于諧振頻率當輸入信號頻率為L1和C3并聯諧振電路的諧振頻率時,該電路發生諧振,電路的阻抗為最大,即VT1集電極負載阻抗為最大,放大器的放大倍數為最大,這是因為在共發射極放大器中,集電極負載電阻大,其電壓放大倍數大。下圖所示是選頻帶特性示意圖,
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        [常見問題解答]三極管放大電路計算方法[ 2019-10-15 14:57 ]
        一、共發射極放大電路(一)電路的組成:電源VCC通過RB1、RB2、RC、RE使晶體三極管獲得合適的偏置,為三極管的放大作用提供必要的條件,RB1、RB2稱為基極偏置電阻,RE稱為發射極電阻,RC稱為集電極負載電阻,利用RC的降壓作用,將三極管集電極電流的變化轉換成集電極電壓的變化,從而實現信號的電壓放大。與RE并聯的電容CE,稱為發射極旁路電容,用以短路交流,使RE對放大電路的電壓放大倍數不產生影響,故要求它對信號頻率的容抗越小越好,因此,在低頻放大電路中CE通常也采用電解電容器。Vcc(直流電源):使發射結正偏
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