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1、即上图所示,基极的信号控制集电极的电平高低,即反相器。在很多的电压比较器中经常设计为集电极开路(OC门)就是为了方便接各种传感器。
2、三极管B极都有一个导通电压0.6伏,所谓高低电平是指C极电压的高低,当B极大于0.6伏时,C极电压就由原来的高电平变为低电平。当B极小于0.6伏时,C极电压就由原来的低电压变为高电压。这就是N型管电路所具有的特点。
3、如下图1,使用2个NPN三极管,将输入信号电平VL和转换为输出电平VH,使用2个三极管的目的是将输入和输出信号同相,如果可以接受反相,使用一个三极管也可以。
4、这个跟三极管的原理是相同的,但是依旧要看电路的接线。
5、这要看接法了,如果输出接发射级,基极输入低电平的时候,不导通,发射级是低电平;如果输出接集电极,集电极接上拉电阻,这种情况相当于倒相,输出是高电平的。
6、若集电极电平不够低,未达到三极管饱和压降,则集电极电流会继续增加,直至进入饱和状态。由于三极管饱和压降只有0.3v左右,因此集电极输出的就是一个低电平了。
1、这个跟三极管的原理是相同的,但是依旧要看电路的接线。
2、NPN管 基极B和发射极E需要一个正向电压,才能导通,所以一般E接地,B给高电平。PNP管 基极B和发射极E需要一个反向电压,才能导通,所以一般E接电源正极,B给低电平。
3、NPN能够输入高电平输出低电平的原因是:NPN三极管能够用作反相器。当把基极作为输入级,集电极作为输出级,发射极接地时,如果输入端输入高电位,那么三极管就会导通,集电极相对于发射极的电位大约是0.2v,是一个低电位。
4、这很正常,由于LM339之类的器件开环增益极高(典型值约20万倍)),两个差分输入端之间极其微小的电压差就会使它输出高电平或低电平,而它的输入阻抗又比较高,输入端悬空很容易受到干扰。
5、PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是高电平1,NPN输出的是低电平0。
1、使用一个硅npn型小功率管,将其集电极接图中三极管的基极,发射极接地,基极串一个10K限流电阻后作为使能控制端即可。
2、另一个方法是把三极管换成PNP型,当然相应的电阻也要作一下调整,方法也比较简单,自己摸索更有趣、好记。
3、这要看接法了,如果输出接发射级,基极输入低电平的时候,不导通,发射级是低电平;如果输出接集电极,集电极接上拉电阻,这种情况相当于倒相,输出是高电平的。
4、为什么基极输入高电平,那根线伸出去就输出低电平??--这个说法是个常用的结论,记住就可以了。--搞清这个结论,要涉及三极管的工作原理,这可不是在这里就能讲清楚的,看书去吧。
5、数字电路的电源是5V的,高电平就相当接到电源正极上。通常输出端为三极管,如下图,当三极管截止时,输出为高电平时,即为1。同理,当三极管导通时,输出低电平时,相当于接地,即 电源的负极,即为0。
基极可以通常的理解为供电电路的地线,是共用的一个平衡点,在放大的时候也做为负级的引入工三极管工作。集电极可以理解为输入,通常是小信号或者比较大的电压。
NPN三极管能够用作反相器。当把基极作为输入级,集电极作为输出级,发射极接地时,如果输入端输入高电位,那么三极管就会导通,集电极相对于发射极的电位大约是0.2v,是一个低电位。
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。
当基极输入高电平时,三极管饱和导通,输出低电平,其压降0.2--0.3V,其数值接近于M点电压;当基极输入低电平时,三极管截止,输出高电平,其数值接近于集电极电源电压。
既然用到高电平、低电平,说明三极管是工作在开关状态。以NPN管为例,导通时(通常是饱和导通)需要在基极输入高电平,截止时输入低电平,PNP管则恰好相反。
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