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1、使三极管工作在饱合或截止状态,从而实现开关作用。三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。
2、如三极管作开关使用,由一个小的电压或电流,去控制一个大电流,即控制电路的通断。具体使用,一般由基极为控制端,加电压或电流,一般串一电阻限流,由集电极与发射极之间形成一个开关,是一个电子开关。
3、三极管开关电路原理三极管开关电路是一种由三极管构成的电路,它可以控制电路中的电流的流动。
这是因为电路由两个三极管夏合,总电流放大倍数可能上千倍,这样K1K2处的干扰容易使三极管导通,建议在K2两端并一只2K欧左右的电阻即可。
不复杂,两个极管就行,加上电阻电容不超过9个元件,我就做了两个不同工作方式的电路,是利用RC的第一次充电状态和二次放电构成的锁定。不过你不要采纳我的答案,图是不能随便给你的。
画的不太好 按下s2,灯亮,这时按s3,灯灭。
其他电阻基本上不需要改变。不过根据我的经验,这个电路中两个串联晶体管的集电极7k左边或右边(BC557基极)最好放一个大电阻接到电源端。否则电路会因为干扰或某些因素自动开通,甚至有可能不按关就一直亮着。
这就是两级反相器的联结,Q1基极接受到2V,将饱和,集电极出低电位,Q2将截止出高电位。这个电路因为是两级,所以a 点是和输入是同相的,就是输入高电平、出高电平,反之输入低、出低。
1、如三极管作开关使用,由一个小的电压或电流,去控制一个大电流,即控制电路的通断。具体使用,一般由基极为控制端,加电压或电流,一般串一电阻限流,由集电极与发射极之间形成一个开关,是一个电子开关。
2、当加在三极管开关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,三极管开关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。
3、你说的电路中,集电极应该是通过一个电阻接vcc的。基极电压0.6v的时候,be节正偏,cb节反偏,三极管饱和导通,作用就相当于一个开关,ce之间认为电阻很小,此时电流会较大,vcc的电压就全分在电阻上了,ce之间的电压为0。
4、三极管的输出特性工作在三个区:饱和区、放大区和截止区。对于开关电路,主要让三极管Ⅱ作在其中的两个区:截止区和饱和区。
5、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。
6、)当输入电压vI为低电平时,由图可见,晶体管截止,相当于开关断开,所以得集电极电流iC≈0,而集电极电压vc≈VCC,即输出为高电平。
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。
两级电路,第一个三极管组成反相器,把输入低电平转为高电平,电源图里标5V,实际可以与单片机共电源;第二个三极管驱动电磁阀L,图上12V电源改24V就可以了。
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。
你说的电路中,集电极应该是通过一个电阻接vcc的。基极电压0.6v的时候,be节正偏,cb节反偏,三极管饱和导通,作用就相当于一个开关,ce之间认为电阻很小,此时电流会较大,vcc的电压就全分在电阻上了,ce之间的电压为0。
1、--★8050是 NPN型三极管 ,“作开关电路用时”发射极应该接负极(线路中的地)。发射极出现9V电压,而且高于集电极的5V,肯定是线路连接错误。--★注意,“基极用5V”控制时,要加 限流电阻 的。
2、此时基极和发射极的PN结会烧毁。基极不会5V的,应该通过电阻连接至5V。在三极管的放大区,集电极电流是基极电流的β倍,β是三极管的放大倍数。
3、这要看你需要导通的集电极电流Ic是多大。基极电流至少应该大于Ic/β,为了确保饱和导通,应该再大50%的基极电流。至于基极电压,倒是永远在0.7V上下。
如三极管作开关使用,由一个小的电压或电流,去控制一个大电流,即控制电路的通断。具体使用,一般由基极为控制端,加电压或电流,一般串一电阻限流,由集电极与发射极之间形成一个开关,是一个电子开关。
三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
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。
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