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防止过流需要增加限流电阻,或过流保护电路。三极管做开关输出时,也要看输出的具体是什么信号!可以是电流电压,也可以是断开或闭合的信号。
这个电路只对扩流三极管 Q1有短路保护作用。
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)NPN 三极管 9013 的Vce 最大电压为 45V,集电极最大电流为 0.5A,其中 LM358 输出端电压为 LM358 的电源电压 10V 左右,对地短路输出电流为 50mA 左右,短路时保证 9013 不被击穿。
用来保护三极管的,在三极管输出端存在电容的情况下,如果集电极对地短路,或输出端出现高压,则电流通过二极管流向集电极,从而保护三极管。
如果T2的CE短路,相当于T1的CB短路,会造成T1导通饱和,输出电压不受任何控制,完全与输入电压相同。
在饱和状态下:NPN型E极接0V C极接电源+,就会击穿。
三极管各脚间存在正反向电阻,正向电阻小,反向电阻大。如果测得脚间的正反向电阻都很小,即可视为已击穿短路。需区分的是,锗管用R×100档,硅管可用R×10K档测量。
C为集电极,E为发射极,B为基极,三极管工作原理是给B极一个驱动电压,当这个值达到控制作用时,C极就和E极连通,相当到接在了一起,也就是“短路”状态了,还有一种可能,就是三极管击穿时CE就短路了,说明坏了。
可能是反向电压过高造成集电结击穿,或者是三极管工作时集电极电流过大超过集电结最大允许功耗因而烧毁了集电结。
一般情况下,并不会出现什么所谓的后果。在基极和集电极短路的情况下,三极管饱和导通。也就是说发射极输出的电流达到饱和。如果这时电路中没有有效的限流设置的话(电流大于三极管所能承受的最大电流),会烧毁三极管。
1、开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。
2、短路保护是在电路发生故障,比如不经过负载,导线的电阻几乎可以忽略不计,因此瞬间产生的极大的电流提供切断电源,防止设备损坏和造成事故。
3、通常采用的一种方式;简单说;就是电磁铁原理!当线路电加流大时,电磁铁铁芯的磁力也加大,当铁芯达到一定的吸引力时,带动脱扣机构工作。调节电磁铁铁芯和执行机构的距离,可调节空气开关的整定电流。
4、空气开关是用来做电路,保护的,一旦出现短路事故就会断开电路,因为采用空气作为灭弧介质,所以成为空气开关。其基本原理是短路电流,远大于正常负载电流,短路电流导致脱扣器脱扣,动触头在弹簧作用下与静触头分开,使得电路断开。
5、电解电容短路保护体现在电阻断裂,这是因为电容器电阻用的材料是熔点比较低的物质,所以电解电容短路保护原理就是材料熔点低。电解电容器的内部有储存电荷的电解质材料,分正、负极性,类似于电池,不可接反。
6、移动电源短路保护原理移动电源短路保护是通过在电路中添加一个保险丝或熔断器来实现的。当移动电源发生短路时,电流会增加,保险丝或熔断器会因电流过大而断开,从而断开电源并保护设备不受损坏。
1、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。
2、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。
3、短路保护工作原理如下:当负载短路时或过流时,电路电流很大,此时,ER1,ER2上的电压降上升,此电压经D1,D2经R1,R2加到SCR(保护可控硅)的触发端,SCR导通,将Q1与Q2的栅压直接拉至0,Q1,Q2截止。
4、当光敏电阻光照不足大于3K,Q2基极电位升高,PN结导通,使Q1基极电位降低,pn结导通,电流流过电磁阀线圈,电路导通报警。
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、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。
3、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。
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