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1、末级两个大功率互补三极管,构成了推挽输出电路。具体说,就是VT2放大后的电压经VT3和VT4构成的设计跟随器扩流后驱动喇叭负载。建议你从最基础的晶体管电路着手学习。
2、主要起到提高增益的作用,提高放大倍数。 比如常见的2个三极管级联组成的达林顿管,就可以驱动一些功率比较大的负载。
3、这其实是两级放大器的电路。信号首先经过下面的三极管放大,这是一个共发射极放大器,信号从基极输入,由集电极输出,再连接到上面的三极管放大。上面是一个共基极放大器,信号从发射极输入,从集电极输出。
4、三极管的发射极是输出的意思,就跟水库放水的闸门差不多,闸门只能放在水库的低水位,这样水才能往下流,如果三极管发射极加电阻再接地,相当于闸门往上移,这样水就流不尽,相当于三极管的放大倍数就降低了。
5、你问:三极管基极与另一个三极管发射极相连的作用,这种连接叫做:直接耦合,一般称呼它“直耦”电路,这是耦合的一种类型。
1、稳压原理:三极管在这里是一个射级输出器接法,USC=UDW-UBE,由于UDW是稳压管两端的电压,是稳定的,所以输出电压USC是稳定的。
2、在这种电路中,稳压开关通常是一个可控硅开关,它的工作原理是通过控制开关的开合来控制输出电压。当输出电压高于设定值时,稳压开关会自动断开,使输出电压降低;当输出电压低于设定值时,稳压开关会自动闭合,使输出电压升高。
3、简单解释就是通过对输出电压的采样,用负反馈的方式对调整管的ce结压降跟随输出的电压浮动作出相应的反方向调整而使输出电压得到的稳定的做法而形成的电路叫串联稳压电源电路 这是我自己作的定义,仅供参考。
4、这是标准的串联稳压电路,但是三极管不是稳压的,它只是作为调整管,用来调整电压。
1、基区做得极薄,只有几微米到几十微米,正是靠着它把两个 PN 结有机地结合成一个不可分割的整体,它们之间存在着相互联系和相互影响,使三极管完全不同于两个单独的 PN 结的特性。
2、它最主要的功能是电流放大和开关作用。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
3、当三极管发射结正偏,集电结正偏时,三极管工作在饱和状态。在饱和状态下,三极管集电极电流ic的大小已经不受基极电流ib的控制,ic与ib不再成比例关系。
4、IC的大小和BC间反向偏压的大小 关系不大。基极外部仅需提供与注入电洞复合部分的电子流IBrec,与由基极注入 射极的电子流InB E(这部分是三极管作用不需要的部分)。 InB E在射极与与电 洞复合,即InB E=IErec。
1、可以的。(达林顿法)串联可以把总的电流放大系数提高到βz = βa×βb,βa和βb分别是两个三极管的电流放大系数。并联可以提高输出电流,性能相同的两个三极管并联,可将输出电流提高到原来的二倍。
2、并联只能增大功率,不能增大放大倍数。"串联"--- 达林顿管 ,能增加放大倍数。
3、你好,负反馈放大电路从输出端的取样方式可以分为电压反馈和电流反馈 从输入端的接入电路的方式可以分为串联反馈和并联反馈。
4、DD207是国产硅NPN低频大功率三极管,Icm5A,Pcm50W,与3DD01200等参数相近,对电压、电流均有放大作用,串联一般用在稳压、电子滤波、信号放大电路中,并联可加大功率。
5、VCC不管在S1断开与否,它都是电源,因为VCC本身就是电源的意思,在电路图中拥有同样的标识的话,就证明它们本身就是连在一起的,不管在任何的情况下。
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