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若手中有一本电晶体特性手册最好。开关三极管电路参数众多,在使用过程中一定要了解的参数包括:ICM、BVCEO、PCM、fT、TON TOFF 等,根据开关三极管电路功率不同可分为小功率开关管、中功率开关管、大功率开关管。
它们在开关电源内部所起作用相同,只是两种管子的驱动条件不同,晶体管的基极需要电流驱动。场效应管的栅极需要电压驱动。具体应用需要查阅相关手册。
近几年来平板电视机的开关电源大都采用大功率MOS管作为开关管,之所以采用MOS管是基于以下几方面的优势:输入阻抗高。输入阻抗之高,是普通大功率三极管无法比拟。
用MOS管做电源驱动管,只需要一个驱动电压信号就能控制很大的电源电流(几安培到几十安培),控制很方便的;如果用三极管,需要有几级推动电路,把控制电流逐步加大,还得考虑三极管的放大倍数,很繁琐。
1、一般来讲,基极设置有偏流电阻的,就是放大电路,没有设置偏流电阻的,就是开关电路。判断三极管的作用是放大还是开关的方法:从工作原理分,开关作用工作在数字电路,放大作用工作在模拟电路。
2、三极管输出特性 1) 三极管工作在饱和与截止区时,具有“开关”特性,可应用于脉冲数字电路中,起开关作用;2) 三极管工作在放大区时,可应用在模拟电路中,起放大作用;3) 所以三极管具有“开关”和“放大”两大功能。
3、要使三极管处于放大状态,其基极电流必须大于零且小于饱和电流。例如锗材料的三极管,它处于放大状态时,集电极与发射极之间的电压大于1。基极与发射极之间电压大于零,基极与集电极之间电压小于零。
设作用就是让三极管工作在饱和态和截止态这2种状态下工作,饱和态要求是UB≥UC,所以基极输入脉冲的幅度要么是0,要么是UC的幅度才行。这样管子就从截止态直接进入饱和态,避开了放大区 进入开关工作状态了。
三极管在饱和导通(有一定电阻)只是模拟开关,三极管发射极接低电位,集电极与器件(继电器或发光二极管等)串联接高电位,在基极加入一定电流,发射极与集电极导通,集电极串联的器件就得电工作。
三极管的作用是用一个小电流去控制一个大电流,具体使用主要有放大作用和开关作用,放大时微弱信号输入给三极管,由三极管控制电源电流的流通,形成大信号输出,三极管需加偏置以消除非线性。
同理,当Vin为高电压时,由于有基极电流流动,因此使集电极流过更大的放大电流,因此负载回路便被导通,而相当于开关的闭合,此时三极管乃工作于饱和区(saturation)。
1、在正电源供电的电路里,PNP管作开关应用的接法是:正电--E极--C极--负载--地(负电)。然后控制信号(经电阻)接B极。当控制电平为低时,PNP管导通,负载得电而工作。
2、小功率三极管开关电路可以用于驱动电路、电源电路、开关电路等;大功率三极管开关电路可用于彩色电视机、通信设备等电源、低频功率放大电路、电流调整等众多领域。
3、利用三极管的正偏导通,反偏截止的两种状态。在电子技术中,利用三极管导通时集电极c和发射极e间的电阻很小,忽略内阻相当开关的闭合状态。当反偏截止时集电极c和发射极e的电阻很大相当开关的断开状态。基极b就是控制电极。
4、发射极与地(电源负极)之间串接继电器线圈。这时给三极管基极接入1V以上的电平继电器就能吸合、断开继电器就会释放。 注意:基极接入高电平应该考虑电流不能过大!一般小功率管不要超过1mA,采用串联电阻来解决。
5、如果要使晶体三极管工作于开关的接通状态,就应该使之工作于饱和区;要使晶体三极管工作于开关的断开状态,就应该使之工作于截止区,发射极电流iE=0,这时晶体三极管处于截止状态,相当于开关断开。
6、三极管可以组成“开关电路”。但是电路很复杂,不是几个零件就行的。这里100字无法描述。建议:找个开关电路看看吧。三极管电路本身就需要开关,来控制电源。电路接好后,又能起开关作用,去控制其他电路。
1、信号输出电流远大于信号输入电流,说明三极管能够对输入电流进行放大。在各种放大器电路中,就是用三极管的这一特性来放大信号的。三极管在正常工作时,它的基极电流、集电极电流和发射极电流同时存在,同时消失。
2、饱和时,集电极和发射之间的内阻最小,集电极和发射之间的电流最大。三极管没有放大作用,集电极和发射极相当于短路,常与截止配合于开关电路。
3、集电极电流始终保持一个固定值(这个固定值很小),这时称三极管进入截止状态。当基极电流高于一定数值时,这时集电极电流会随着基极电流的增加而明显增加,正是利用三极管的这个特性来实现开关的作用。
4、三极管特性2种,输入特性:IB与VBE的对应关系。输出特性:IC与VCE的关系。输出特性是一簇曲线,不是一根,不同的IB对应不同的IC,所以有好多根输出特性曲线。
关键词:三极管电路 三极管发射极 三极管开关 电阻 三极管具有 三极管的开关作用 三极管处 三极管做电源 电阻的 判断三极管 三极管电源 开关三极管 三极管输出 三极管的放大 继电器 发光二极管 功率三极管 三极管的作用
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