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1、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,即为三极管的截止状态。
2、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。
3、当加在开关三极管电路发射结电压小于PN结的导通电压,即基极电流、集电极电流、发射极电流都为零时,开关三极管电路这时失去了电流放大作用,值的就是集电极和发射极之间相当于开关的断开状态。
4、这样讲三极管工作原理,你是不是特别容易懂?综上所述,在晶体三极管中很小的基极电流可以导致很大的集电极电流,这就是三极管的电流放大作用。
5、第三问,npn型三极管截止时只需发射结反偏即可,Ube0.7v的意思是说,发射结的电压小于0.7v,如果Ube不小于0.7v,或只要Ube0.5v,那么三极管就导通。第四问pnp型三极管与npn型三极管导通和截止条件的原理是一样。
开关二极管原理开关二极管(BJT)是一种电子器件,是一种三极电子管。它具有两个控制端,一个是基极(B),另一个是集电极(C),以及一个输出端,即源极(E)。
开关二极管的工作原理开关二极管(也称为晶体管)是一种电子器件,其工作原理是通过控制电流流过晶体管的P-N结来控制电流的流动。
开关二极管,最重要的特点是高频条件下的表现。高频条件下,二极管的势垒电容表现出来极低的阻抗,并且与二极管并联。当这个势垒电容本身容值达到一定程度时,就会严重影响二极管的开关性能。
二极管的工作原理:二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。
二极管可以用作电路中的开关,控制电流的流动。当二极管被正向偏压时,电流可以通过,而当二极管被反向偏压时,电流将不能通过。
开关二极管是半导体二极管的一种,是为在电路上进行开、关而特殊设计制造的一类二极管。它由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短。
开关电源的控制有脉冲宽度调制和脉冲频率调制两种,在脉冲宽度调制中,频率不变,输出电压由占空比决定。在脉冲频率调制中,频率决定输出电压。
占空比与开关频率没有必然的关系。占空比决定信号的幅值,开关频率决定信号的谐波。
开关电源有固定频率和非固定频率的,前者频率固定,电压与占空比相关,后者电压变化时频率和占空比都变。
占空比才是真正PWM应用的,其实就是开关的打开和关断的时间比值,这个比值在宏观上可以欺骗人眼,于是形成和电位器一样的作用。
在开关电路中,输出电压=输入电压*占空比,占空比越高,输出电压越大。
电流电压都是通过控制占空比实现的,当然这是对固定频率脉宽调制的开关电源来说的。如果不是固定频率脉宽调制的,那输出电压电流的变化都会引起频率和占空比的变化。
这个需要看控制多高的电压,因为不同电压所设置的电阻值会不同。电路如图,由两个三极管QQ2构成。R1为Q1的负向偏置,RR3构成Q2的限流,当开关K闭合时,电容C1的充电通过Q2驱动Q1导通,C1的大小,决定Q2的导通时间。
最简单的方法就是用一个NE555,搭一个周期60秒左右(脉冲30秒左右)的多谐振荡器。
强制电源通电的话,我倒有一个方法,你找个导线(铜丝,钢丝,总之金属的就行),把电源的灰线和绿线接通(可从电源插在主板的插口背面入手,因为正面要接触主板的针脚,所以从背面入手)。
可以使用旋钮式的,价格其实相差并不多。(旋钮的本身有多种时间选择。)(如果在其它电子电路中,需要通电延时,只要增加一个阻容微分电路,一个LM339或者LM324等电压比较器就可以了。)希望对你有帮助。
个人觉得直接代替是不可能的,要重新设计电路,且光耦的导通与开关的导通物理意义上也是不同的,比较接近的是用继电器配合外围电路实现,但通电时导通一下容易,断电导通一下相对来说就有难度了。
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