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器件开关特性(器件开关特性实验报告)

发布时间:2023-05-28
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开关的结构组成是什么?

按照结构分为微动开关、船型开关、钮子开关、拨动开关等。最简单的开关有二片名叫“触点”的金属,二触点接触时使电流形成回路,二触点不接触时电流开路。

隔离开关主要由绝缘部分、导电部分、支持底座或框架、传动机构和操动机构等几部分组成。(1)绝缘部分 隔离开关的绝缘主要有两种,一是对地绝缘,二是断口绝缘。对地绝缘一般是由支柱绝缘子和操作绝缘子等构成。

铁壳开关也称封闭式负荷开关。它由安装在铸铁或钢板制成的外壳内的刀式触头和灭弧系统、熔断器以及操作机构等组成。

开关电源的组成 开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成 主电路 冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。

行走开关的工作结构有百余种: 按其结构可分为直动式、滚轮式、微动式和组合式。

双控开关内部结构如图:双控开关内有铜片做成的翘板,原理同翘翘板,中支架是开关公共端接线孔,二边小孩坐的是二侧接线孔,中间孔总会与二侧孔中的一个相通。

什么事三极管的开关特性

1、动态特性 晶体三极管在饱和与截止两种状态转换过程中具有的特性称为三极管的动态特性。 三极管的开关过程和二极管一样,管子内部也存在着电荷的建立与消失过程。

2、只要有一个很小的基极电流,三极管就会有一个很大的集电极电流和发射极电流,这是由三极管特性所决定的,不同的三极管有不同的电流放大倍数,所以不同三极管对基极电流的放大能力是不同的。

3、开关三极管具有寿命长、安全可靠、没有机械磨损、开关速度快、体积小等特性。主要用于电路的关与通的转换。由于它具有完成断路或接通的作用,被广泛用于开关电路。开关三极管用小电流,控制大电流的通断,有较广泛的应用。

4、三极管处于开关状态的条件,三极管处于饱和和截止状态,相当于开和关状态,以NPN管为例,偏置电压状态是Ube0,7V,Uc=电源电压,此时处于截止关状态,Ube0.7V,Ub=Uc,此时处于饱和开通状态。

5、三极管的伏安特性,决定了它的开头特性,拿NPN型半导体二极管来说,当基极电流小到一定数值时,无论集电极与发射极之间电压如何变化,集电极电流始终保持一个固定值(这个固定值很小),这时称三极管进入截止状态。

6、三极管的特性:发射区向基区发射电子 电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。

三极管开关状态的条件和特性是什么

1、静态特性 晶体三极管由集电结和发射结两个PN结构成。根据两个PN结的偏置极性,三极管有截止、放大、饱和3种工作状态。动态特性 晶体三极管在饱和与截止两种状态转换过程中具有的特性称为三极管的动态特性。

2、工作条件和特点:三极管的线性放大区工作条件是:发射结正偏,集电极反偏(有适合的静态工作点Ib、Ic、Vce),三极管在线性放大区可以不失真地对交流小信号进行放大。

3、三极管应该处于饱和导通状态了,正常的三极管放大的时候IC的电流受IB的电流控制,饱和导通时,电流不受控制了。只有三极管工作在饱和状态和截止状态时,具有开关特性。

如何理解电力二极管的开关特性

1、开关二极管的特性叫开关速度快、开关时间特短,频率高、频带宽因而是理想的开关二极管。

2、二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。

3、二极管的稳态开关特性:电路处于相对稳定的状态下晶体管所呈现的开关特性称为稳态开关特性。

4、开关二极管还有一个特性就是开关的速度很快。这是传统开关所无法比拟的。(2)限幅电路 在电子电路中,常用限幅电路对各种信号进行处理。它是用来让信号在预置的电平范围内,有选择地传输一部分信号。

5、这实际上是由电荷存储效应引起的。反向恢复时间就是存储电荷耗尽所需要的时间。该过程使二极管不能在快速连续脉冲下当做开关使用。如果反向脉冲的持续时间比trr 短则二极管在正、反向都可导通起不到开关作用。

二极管的开关特性?

1、二极管的特性就是单方向导电性。在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。

2、二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。

3、二极管的特性:正向性:外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。

4、二极管截止,如同开关断开,电路中没有电流通过。二极管的瞬态开关特性。电路处于瞬变状态下晶体管年呈现的开关特性称为瞬态开关特性。具体地说,就是二极管由导通到截止,或者由截止到导通的瞬态特性。

5、肖特基二极管:其反向恢复时间极短10-40纳秒,正向导通压降仅0.4左右,而整流电流却可达到几千毫安,而且反向漏电流较大,优点低功耗,大电流,开关频率高,缺点耐压低,一般低于。这两种管子通常用于开关电源。

电力电子的电子器件的开关特性为什么考虑频率特性呢?

1、开关频率越高,意味着功率密度也越高。功率密度越高那么可以有效减小设备耗材,提高效率。

2、优点:增大开关频率可以 降低对滤波元件的 需求,减小体积,降低无源器件和机柜成本。缺点:但开关频率越大,开关损耗越大,效率越低,散热设计会变的复杂。同时,半导体开关器件的选择也更为苛刻。

3、PWM开关电源按硬开关模式工作时,在开关过程中,功率开关器件的电压和电流波形有交叠,因而开关损耗大。高频化可以缩小感性元件和容 性元件的体积重量,但开关频率越高,开关损耗越大。

4、原因如下:频率变化将引起电动机转速的变化,由这些电动机驱动的纺织、造纸等机械的产品质量将受到影响,甚至出现残、次品。

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