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这个问题很简单,三极管有 C E B三个口,其中CE之间的电流远远大于CB之间的电流的 这个时候 使用弱电流控制强电流,就可以驱动蜂鸣器了。这个就是三极管当开关管使用的道理。
三极管在电路中有着放大讯号等功效:中间横线是基极B,另一斜线是集电极C,带箭头的是发射极E。比如从基级B收到讯号,集电极C和发射集E之间产生放大讯号,带动后续的执行电路,触发蜂鸣器。
简单的来说就是:PNP三极管通过输入base-emitter极的电流来控制collector-emitter极的电流,当PNP三极管导通时,通过collector-emitter极的电流驱动蜂鸣器发出声音。
1、在蜂鸣器电路中,S8550通常用作驱动器的开关管,控制蜂鸣器的开关状态。当输入信号与基极之间存在电流时,S8550会导通,使得电流从集电极流入蜂鸣器的正极,使蜂鸣器发声。
2、故我们用GPIO口来控制8550的导通与截止,从而来控制蜂鸣器。 当向P0.7写入逻辑1时,P0.7输出高电平(+3V),三极管8550的基极电流为0,此时三极管Q1处于截止状态,电源不能加到蜂鸣器的正极上,蜂鸣器无法发声。
3、要想让蜂鸣器产生声音,你可以使用一个按钮来控制三极管的放大极是否接收电流。当你按下按钮时,三极管的放大极会接收到电流,从而使蜂鸣器产生声音。当你松开按钮时,三极管的放大极就不会再接收到电流,从而使蜂鸣器停止发声。
4、而三极管8550最大可以提供1A以上的电流,足以驱动蜂鸣器,所以使用P3控制三极管8550的导通和截止,达到控制蜂鸣器的目的。
此处三极管起开关作用。当FM脚为高电平时,三极管Q1截止,蜂鸣器不响;FM为低电平Q1导通,蜂鸣器响。蜂鸣器能否直接接到单片机引脚上要看蜂鸣器本身功率(需要的额定电流)一般小的蜂鸣器电流为几十mA。
三极管在电路中有着放大讯号等功效:中间横线是基极B,另一斜线是集电极C,带箭头的是发射极E。比如从基级B收到讯号,集电极C和发射集E之间产生放大讯号,带动后续的执行电路,触发蜂鸣器。
K电阻的控制端接低电位时,蜂鸣器响。接电源电位时,蜂鸣器停止工作。
只要能工作就可以。蜂鸣器需要的电流很小,因此驱动的三极管基极不用很大的电阻。电阻的大小和三极管及51的驱动能力有关,属于实验性选择。另外9013是npn型。
想要弄清这个问题。这就涉及到三极管的应用。三极管的三种工作状态。饱和,截止,放大区。当三极管驱动蜂鸣器,虽然三极管工作在饱和区。两颗的电阻是起限流的作用。
1、简单的来说就是:PNP三极管通过输入base-emitter极的电流来控制collector-emitter极的电流,当PNP三极管导通时,通过collector-emitter极的电流驱动蜂鸣器发出声音。
2、共集电极 连接,放大 电流,后驱动 蜂鸣器。记住:凡是 靠大电流 工作的就 用电流驱动,像数码管之类 有电压 就能显示 的 ,用 电压 驱动,就是放大 电压。
3、原理就是三极管导通时蜂鸣器得电鸣响。PNP三极管接成射极跟随器,当然是单片机输出低电平时蜂鸣器才响。
1、三极管主要是放大作用,电阻为三极管的放大提供了前提条件。当没有信号输入的时候,三极管处于静态,当有声音转化后的电流信号输入时,经放大后输出。
2、三极管可以用来控制电流流入蜂鸣器的线圈,从而控制蜂鸣器的声音。当三极管的放大极接收到电流时,它会将电流输送到输出极,从而使蜂鸣器产生声音。
3、相当于开关。控制蜂鸣器工作。1K电阻的控制端接低电位时,蜂鸣器响。接电源电位时,蜂鸣器停止工作。
4、只要能工作就可以。蜂鸣器需要的电流很小,因此驱动的三极管基极不用很大的电阻。电阻的大小和三极管及51的驱动能力有关,属于实验性选择。另外9013是npn型。
5、常用的是作为开关来使用,因为单片机的IO口输出电流有限,一般也就是10mA左右,如果用来驱动比如稍微大些的器件,像蜂鸣器或者LED,就需要IO口后面增加三极管来控制了。
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