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将三极管接成共射极,上偏置电阻与接收管构成分压电路,输入接收光照产生低电位,三极管截止电源通过Rc输出高电平,这时输出短路无所谓,R1去掉。
单相用1只二极管即半波,输出电压约变压器次级电压0.45倍,全波2只但对变压器有要求应用很少。半波对二极管耐压要求高,如果0.4倍电压不能满足,则提升变压器次级电压,同时二极管3只串联则提升耐压值。
另外一个办法是在1K电阻下方再串一个保护电阻,这样的好处是不必改后级电路。保护电阻布置在合适的地方,确保不会短路即可。
1、加上二极管后,二极管可把这个电压短路掉,从而保护三极管。三极管的基极不可能空着的,只是这个图在此要说明的意思与基极电路无关,所以略去不画。
2、这个叫“光耦”(即光耦合器),两个东西是一个整体。当二极管有光照时,右边的就会导通,起到一个电隔离的效果,即前后级互不干扰。
3、两个二极管串联可以提高反向耐压、可以增大正向导通压降;一般在三极管放大电路中,用两个串联的二极管做电压钳位作用。
4、这两只二极管是为了稳定三极管的偏置电流而设置的。
5、二极管负极)端电压大于5V时,稳压二极管击穿通过超出5V之外的电压供三极管基极;若输入端电压小于或等于5V时,稳压二极管截止,三极管基极得不到电压。该电路当输入端电压≥3V时三极管才能导通,小灯泡才能亮。
如果只是判断32V和地电位,可在后级电路上下功夫,将判别门限提高,比如32V和5V甚至15V等,这样可在晶体管的集电极输出处简单串一电阻解决问题,后级电路判别两个电阻的分压值和32V的差别即可。
将三极管接成共射极,上偏置电阻与接收管构成分压电路,输入接收光照产生低电位,三极管截止电源通过Rc输出高电平,这时输出短路无所谓,R1去掉。
当输出端短路电流过大时,电阻R2上的压降就增大,R2右端电压降低,则三极管Q2基极电压降低,导致Q2导通,整流输出直接经三极管Q2到78系列稳压块的输入端,扩流三极管Q1上就没有了电流,从而保护了扩流三极管Q1。
过程不难吧。不过还是说明一下,这只是原理,具体的元件参数还是要计算或者实验调整。比如说电路短路后,电压拉低多少伏呢?要是没拉到0V,那要加分压电阻让三极管基极为0V。
三极管具有保护电路的作用,它分为3个区,有截止区,饱和区还有放大区。从字面意思就知道这三个区的作用了。它们三个的具体区别我就不说了。截止区是具有保护的作用的。
短路保护是指在电气线路发生短路故障后能保证迅速、可靠地将电源切断,以避免电气设备受到短路电流的冲击而造成损坏的保护。
1、另外一个办法是在1K电阻下方再串一个保护电阻,这样的好处是不必改后级电路。保护电阻布置在合适的地方,确保不会短路即可。
2、将三极管接成共射极,上偏置电阻与接收管构成分压电路,输入接收光照产生低电位,三极管截止电源通过Rc输出高电平,这时输出短路无所谓,R1去掉。
3、由于两个三极管基极的电阻总有一些差别,也就是大小,总有一个先导通,假设通电瞬间Q1先导通,Q1集电极电压降低电容C2的负极和Q1的集电极相连,由于C2的电压不能突变,电流通过R1。C2到Q2,C2的正极和R1。
4、QI是取样放大,Q2是Q4电压调整管的前置。Q3是负载短路保护。取样放大管Q1的发射极直接接地,没有基准电压,稳压效果可能不大佳。
截止区是具有保护的作用的。因为三极管是有两个二极管相连接而成的,二极管在反接的时候且保证不被击穿的情况下,有保护电路作用。
Q3 是 Q1 的过流保护电路,R3 是取样电阻,输出电流过大时,UR3 电压上升,使 Q3 导通,分流 Ib1 ,是 Q1 输出电流减小,即 Q1 输出电流被 Q3 限制在一定的范围内。属于限流保护电路。
三极管在电路中的作用有:放大信号。这是基本作用,分电压放大,电流放大和功率放大。倒相。使输出的信号的电位与输入相反。开关作用。可以构成各种门电路,如“与门、或门、非门”等。实现自动控制。
1、二极管起单向导电作用。三极管在模拟电路中起放大作用,在数字电路中起开关作用。
2、三极管和二极管的作用: 三极管: 模拟电路中的三极管工作在线性放大区,是一个放大元件; 数字电路中的三极管工作在饱和或截止状态,起开关作用。
3、三极管是一种电流放大器件,但在实际使用中常常利用三极管的电流放大作用,通过电阻转变为电压放大作用。
关键词:两个二极管串联 偏置电阻 光耦 稳压二极管 二极管串联 保护电阻 三极管的偏置 二极管截止 电阻的 保护三极管 三极管截止 二极管和三极管 三极管放大电路 两个电阻 三极管组 电阻 二极管击穿 二极管耐压
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