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1、在开关工作状态除了提高功率输出外,还可减小导通状态下的界压降,常见的如电动车控制器、变频器。由于大功率器件比较贵,经常用比较便宜的小功率器件并联,达到大功率输出,目的是降低成本。串联的话用来增大放大倍数。
2、主要是提高输出电流,换句话说也是为了提高输出功率,在一只三极管达不到要求的情况下用多只管子共同完成,并联使用的最大问题是各管均流问题,不能一个大一个小,那样的话极易被各个击破,瞬间烧坏所有的管子。
3、两个三极管这样连接,没有放大作用,但可以使输入阻抗大幅上升。
4、复合三极管是将两个和更多个晶体管的集电极连在一起,而将第一只晶体管的发射极直接耦合到第二只晶体管的基极,依次连接而成,最后引出E、B、C三个电极。也叫达林顿管,其放大倍数是两者放大倍数的乘积。
单级功率三极管很难有高倍数的放大能力,因此需要采用多级来实现,这个电路采用了两级放大。实际上,这个电路的第二级主要工作在开关状态,蜂鸣器才能正常的工作。
如果只用一个管子,假如三极管有了故障,24V电压可能加载到5V电压上,导致前级电路完全烧毁。用两个管子有隔离作用。继电器驱动有故障不会影响到前级电路。
Q1 起到开关作用,Q1的基极为低电平时,使LED导通, 而Q4起到倒相作用,Q4的基极信号是高电平时,使Q1导通,这样单片机送来的PWM正脉冲信号,就被可以方便的控制LED灯了。
两个三极管连在一起形成一个类似复合三极管的结构,其目的应该是为了增加驱动能力。图中的三极管和延时无关。其延时电路由100uf电容,51k电阻和9013的BE结电阻组成。
三极管内部结构中有两个具有单向导电性的PN结,因此当然可以用作开关元件,但同时三极管还是一个放大元件,正是它的出现促使了电子技术的飞跃发展。
三极管有放大信号的作用,这个也是三极管的重要特性,音频信号中往往使用三极管对微弱的音频进行放大。
开关作用,相等于一个电子开关。工作在饱和与截止区。高电平时饱和,低电平时截止。ULN2003内部是几个反相器,各反相器除了共用电源与地端外,其余电路互不。
这是一个射极耦合单稳电路,又叫司密特触发器。它能将输入的模拟信号变成方波输出,所以它可以用作A/D转换器,又可以用作整形电路。常态下,T1截止,T2饱和。
构成的镜像电流源(可以搜索“镜像电流源”了解详情)两个三极管T1,T2的基极相连,其中一个是控制管,一个是输出管,假设T1是控制管,T1采用二极管接法(cb两极短接),则在T1的C极串有定流电阻R1。
给出的电路不完整,无法分析。请补充完整的电路图。
所以两个三极管就是作为电压较高时接入更大的限流电阻,保护LM317用的。
Q3 是 Q1 的过流保护电路,R3 是取样电阻,输出电流过大时,UR3 电压上升,使 Q3 导通,分流 Ib1 ,是 Q1 输出电流减小,即 Q1 输出电流被 Q3 限制在一定的范围内。属于限流保护电路。
1、这是一个射极耦合单稳电路,又叫司密特触发器。它能将输入的模拟信号变成方波输出,所以它可以用作A/D转换器,又可以用作整形电路。常态下,T1截止,T2饱和。
2、Q3 是 Q1 的过流保护电路,R3 是取样电阻,输出电流过大时,UR3 电压上升,使 Q3 导通,分流 Ib1 ,是 Q1 输出电流减小,即 Q1 输出电流被 Q3 限制在一定的范围内。属于限流保护电路。
3、通电时,两管在R4,R5偏置下竞争导通,例如Q1胜出,集电极电压下降,通过C1影响Q2基极电压下降,Q2趋向截止,C极电压上升,通过C2提高Q1基极电压,进一步导通,集电极电压更低,正反馈使得出现Q1饱和Q2截止的一个暂稳态。
关键词:k电阻 三极管的结 功率三极管 两个三极管 100uf电容 复合三极管 电阻 uf电容 两只三极管 f电容 继电器 电容 1k电阻 三极管的作用 51k电阻
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