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应该是基极驱动不足,无法令三极管饱和导通;加大基极输入电流,主要是提高基极控制信号的电压。
三极管集电极电压是由供电电压,集电极电流,集电极电阻三方面决定的。电路的理想状态是让集电极静态电压维持在供电电压的一半。
很可能是输出电缆的电阻造成的压降,输出电缆过细。另外需要检查电压采样接的位置,可能电路板上铜皮也会贡献压降。如果有兴趣,由电压采样点测量,应该不会下降0.01V以上。还可以量电压采样点到负载之间电缆上的压降。
检查三相配电系统中的电力消耗是否不平衡。三相式负载平衡。仔细检查0线,中性线过载了。过电压超过稳压电源的稳定极限范围,导致稳压电源的自动保护电路被触发,使输出电压不稳定或直接停止运行。
所以不管什么型号的三极管或者场效应管,加负载的时候一定要加在集电极或者漏极上,这是也是接口设计中的一个基本原则。
在共发电路中负载接在集电极上。你的图片都是共发电路,所以负载都接在集电极。共集电路、共基电路的特性与共发电路不同,被用在较为特殊要求的场合中。例如:要求低输出阻抗,要求在高频率下工作等。
有区别,对于NPN型三极管负载应接在电源Vcc与集电极C之间,N沟道MOS管应接在电源Vcc与漏极D之间,PNP型三极管与P沟道MOS管负载要接在C、D与地之间,只有这种接法才能发挥上述管子的开关性能。
三极管放大电路有三种组态,共射极和共基极放大电路的输出负载是加在集电极上,而共集电极放大电路的输出负载是加在发射极的上面。另外负载变化影响的是电路交流状态,而饱和、截止状态是由其直流状态决定的。
有区别,对于NPN型三极管负载应接在电源Vcc与集电极C之间,N沟道MOS管应接在电源Vcc与漏极D之间,PNP型三极管与P沟道MOS管负载要接在C、D与地之间,只有这种接法才能发挥上述管子的开关性能。
NPN或PNP三极管都可以用C极和E极来驱动负载。通常负载阻抗较高时由C极驱动,这样三极管还具有电压放大能力;负载阻抗较低时由E极驱动,如扬声器的驱动大多由E极驱动,E极驱动三极管无电压放大能力,但有电流放大能力。
1、所以不管什么型号的三极管或者场效应管,加负载的时候一定要加在集电极或者漏极上,这是也是接口设计中的一个基本原则。
2、不能。一般三极管作开关。基极一般是微动开关或逻辑电路。被控电器接在发射极,要求控制信号电压大于被控电器的需要的电压。这不符合以弱控强的要求,而且逻辑电路大多工作电压是5V就无法控制高于5V的电器。
3、有区别,对于NPN型三极管负载应接在电源Vcc与集电极C之间,N沟道MOS管应接在电源Vcc与漏极D之间,PNP型三极管与P沟道MOS管负载要接在C、D与地之间,只有这种接法才能发挥上述管子的开关性能。
4、也不应该接(不需要限流的情况下),但是射极输出的缺点饱和电压可能会比较大(可能大于1V),建议你换pnp管吧,就像你后面找的那个网址里面的图就可以,让三极管处于饱和状态就可以了,即设置Ib*hfeIc。
5、集电极为输出端。在共发电路中负载接在集电极上。你的图片都是共发电路,所以负载都接在集电极。共集电路、共基电路的特性与共发电路不同,被用在较为特殊要求的场合中。例如:要求低输出阻抗,要求在高频率下工作等。
负载的工作电压和工作电流对最后一级三极管的集电极-发射极最大工作电压Uce和集电极最大输出电流Icm有要求。不应小于负载的参数,否则会烧坏输出管。
负载影响功率放大器的输出匹配,而输出匹配又影响功率放大器的功率附加效益,且影响输入匹配的质量,输入匹配又影响放大器的增益。因此,负载通常为定值,不可随意更换。
静态工作点对电压放大倍数影响比较小,IE大一些放大倍数略有增加。但是静态工作点对输出波形影响较大,低了会产生截止失真,高了会产生饱和失真。负载对放大倍数影响较大,RL越大,电压放大倍数越大。
对于工作于负反馈状态下的放大器,负载变化对放大倍数的影响很小。对于单级放大器,负载变化对放大倍数影响较大。
最直接的影响就是产生“加载效应”造成的影响。
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