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1、起初,Q1Q2均不导通,所以Q1Q2的基极获得了高电位,因此Q1Q2导通了。由于Q1Q2导通,Q1Q2导通后三极管的ce相当于导线,所以Q1Q2的基极调位被拉低,导致Q1Q2的截止。如此反复使得电流被整成了方波。
2、Q2相连,Q1集电极电压降低把C2正极的电压拉低,就是说C2这时处于短路状态,Q2的基极电压为0,Q2截止Q2集电极电流为0,LED1没有电流通过不亮。
3、当PWM1为高电平,PWM2为 低电平 时:Q1 导通,Q2 截止;Q14和Q15导通,M左-右+。当PWM1为低电平,PWM2为高电平时:Q1截止,Q2导通;Q13和Q16导通,M左+右-。
4、在这个电路中e点的电压是恒定的,当输入高电平时,be,Q1导通,Q2截止;当输入低电平时,be,Q1截止,Q2导通。
5、基本都不能影响Q2的变化。只有一种情况,Vin高电平时,Q1导通,使得R5电压升高很多,迫使Q2截止。而Vin低电平时,Q1截止,使得R5电压下降很多,迫使Q2导通。但是这种情况,RRR5选择很难,并不适合你需要的逻辑。
第看C极(相对E极)是否加有正常的工作电压(反向电压)。或者说是否能形成Ic。第看B极(相对E极)是否加有正常的偏置电压。或者说是否有Ib。图A:PNP管C极电压正常,但没有偏置电压,是截止。
首先要搞清楚三极管有三种工作状态,截止状态:b-e反偏,三极管不导通。放大状态:b-e正偏,b-c反偏。
用万用表电压档(5V)测射极与基极电压:PNP:基极-0.7V为正向导通;基极0V以上为反向截止。NPN:基极0.7V为正向导通;基极0V以下为反向截止。
NPN管的导通条件为,C电位B电位E电位 PNP管的到同条件为,E电位B电位C电位 总结到一点就是:集电结正向偏置、发射结 反向偏置 。
三极管有三种状态,其中截止、饱和状态用于开关电路,放大状态用于放大电路。
首先要搞清楚三极管有三种工作状态,截止状态:b-e反偏,三极管不导通。放大状态:b-e正偏,b-c反偏。
判断三极管导通或是截止,就是判断发射极E和集电极C是否导通,用 万能表 的电阻档测量一下就可以了。
截止区:其特征是发射结电压小于开启电压且集电结反向偏置。对于共射电路,UBE《=UON且UCE》UBE。此时IB=0,而iC《=ICEO。小功率硅管的ICEO+在1uA以下,锗管的ICEO小于几十微安。
截止状态 当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
若负载接在三极管发射极:三极管导通后,发射极电压接近Vcc;三极管截止后,发射极电压为“地”。PNP型三极管,是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,所以称为PNP型三极管。
如,当1=高电平时,QQ3发射结导通,Q5集电极就为Q1基极提供电流通道,使Q1导通。
在H桥电路中,一般由4个三极管组成,设为Q1,Q2,Q3,Q4。其中Q1(上),Q2(下)为一对,Q3(上),Q4(下)为一对。
P1=1→VT5通→VTVT2通,同时,P0=0→VT6截止→VTVT4截止。这时电流自M1流入M2流出,电机正转;P0=1→VT6通→VTVT4通,同时,P1=0→VT5截止→VTVT3截止。
这个电路就是所谓的“H桥电路”。Q6\Q16是导通控制管。当Q6导通时,Q16截止。而Q6 导通时,QQ11导通,此时,接在这个回路中间的马达工作(假设此时马达的转动方向是顺时针);当Q16导通时,Q6截止。
三极管在交流信号作用下就可以导通。导通时才用对角线的方式,即对角线上的两个管子同时导通。我建议你最好看看《模拟电子技术基础》,童诗白著,P486页,写得清清楚楚。
在这个电路中e点的电压是恒定的,当输入高电平时,be,Q1导通,Q2截止;当输入低电平时,be,Q1截止,Q2导通。
1、另一种分析:如果V1导通的话,E极电压=0.7(D压降)+0.3=1V,而B极电压也是1V,B-E压差=1-1=0,所以基极电流为0,C极电流为0---截止状态。
2、截止:三极管基极b的电压和电流不足以是三极管导通,c到e完全不导电。饱和:三极管基极b有足够的电压和电流,使三极管完全导通。放大:三极管的导通状态介于截止和饱和之间。图中电路三种状态的简单判断,主要看Uo电压。
3、数字电路里,晶体管基本上都是工作在开关状态,你可以判断BE是否导通,如果导通就直接认定是饱和导通,如果不导通则三极管截止,这跟放大倍数没关系。
4、当PWM1为高电平,PWM2为低电平时:Q1导通,Q2截止;Q14和Q15导通,M左-右+。当PWM1为低电平,PWM2为高电平时:Q1截止,Q2导通;Q13和Q16导通,M左+右-。
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