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[常见问题解答]数字三极管在电路设计中的性能优势与实际用途解析[ 2025-04-07 12:21 ]
在现代电子技术飞速发展的背景下,数字三极管凭借其结构紧凑、响应迅速、应用灵活等特点,成为各类电路设计中频繁选用的核心元件。相比传统三极管,数字三极管不仅在性能表现上更具优势,而且在具体应用中展现出更高的集成度和可靠性。一、数字三极管的性能优势1. 开关响应速度快数字三极管通常工作在饱和与截止两个明确状态之间,意味着它可以在极短时间内完成导通与断开的切换。这种特性非常适用于高频切换电路,例如数字逻辑控制系统、微处理器外围接口等场合,能够有效提升整体系统响应效率。2. 内置限流电阻简化设计数字三极管内部集成了偏置电阻器
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[常见问题解答]利用三点式电感振荡电路进行信号生成的详细步骤与技巧[ 2024-08-23 12:19 ]
三点式电感振荡电路,通常被用于高频信号的生成,在无线传输和信号处理领域有广泛的应用。本文将详细介绍如何利用三点式电感振荡电路生成信号的步骤和技巧。一、电路组件准备在开始设计和组装三点式电感振荡电路前,需要准备以下基本元件:- 晶体管:一般选用NPN型或PNP型三极管,作为电路的放大元件。- 电感器:需要三个电感器,用于构成电路的主要振荡部分。- 电容器:至少两个电容器,与电感器配合使用,形成LC振荡回路。- 偏置电阻和负载电阻:用于设置晶体管的工作点和调整电路的输出特性。二、电路连接与布局组装三点式振荡电路的步骤如
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[常见问题解答]基于LM317稳压器的充电器的电路设计图分享[ 2023-12-14 18:37 ]
基于LM317稳压器的充电器的电路设计图分享该通用电池充电器电子项目采用LM317稳压器和一些其他电子元件设计。正如你在这个原理图电路中看到的,这个电池充电器的组件非常少,但做得很好。当电路通电时,SCR1关闭,因此没有偏置电流路径到地。LM317通过二极管D1、限幅电阻R1和偏置电阻R2连接到电池。D1二极管用于防止电池在电路断电时通过LED和SCR放电。当LED1导通时,电路处于稳压模式,当LED1关闭时,电路处于电流调节模式。壹芯微科技专注于“二,三极管、MOS(场效应管)、桥堆”研发
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[常见问题解答]偏置电路中的偏置电阻作用解析[ 2023-07-25 17:48 ]
偏置电路中的偏置电阻作用解析晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位(可根据计算获得)。这些外部电路就称为偏置电路(可理解为,设置PN结正、反偏的电路),偏置电路向晶体管提供的电流就称为偏置电流。以常用的共射放大电路说吧,主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极的IB。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。偏置电路往往有若干元件,其中有
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[常见问题解答]RET的开关特性介绍[ 2023-02-08 17:15 ]
可通过基极电流开启或关闭双极结型晶体管(BJT)。但是,由于基极-发射极二极管两端的压降在很大程度上取决于温度,因而在许多应用中,需要一个串联电阻将基极电流保持在所需水平,从而确保BJT稳定安全地工作。了解如何使用RET来应对标准BJT的温度依赖性。为了减少元器件数量、简化电路板设计,配电阻晶体管将一个或两个双极性晶体管与偏置电阻组合在一起,集成在同一个晶片上。替代方案包括在基极-发射极路径上并联第二个集成电阻,以创建用于设置基极电压的分压器。这可以提供更精细的微调和更好的关断特性。由于这些内部电阻的容差高于外部电
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[常见问题解答]分压式自偏压电路介绍[ 2022-12-16 15:38 ]
上图所示为分压式自偏压电路又称栅极接正电位偏置电路,它是在自给偏压共源放大电路的基础上,加上分压电阻器R和R蛇构成的。图中,电源UDD、输入耦合电容器cl、输出耦合电容器C2、漏极电阻器轧、源极电阻器Rs、源极旁路电容器C;的作用均与自给偏压共源放大电路相同。Rti和R伫是分压偏置电阻器,Rn与R岔的接点通过大电阻Rf与栅极相连。由于栅极绝缘无电流,所以Rn与R也的分压点A与栅极同电位。由于该电路既有“分压偏置”又有“自给偏置”,所以又称为组台偏置电路。这种偏置电路即
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[常见问题解答]单节晶体管性能测试电路介绍[ 2022-12-12 15:12 ]
本文介绍的是一款单节晶体管性能测试电路图。如下图所示,被测单结晶体管VBT(设:BT33)与R3、C2组成张弛振荡器。VBT在导通时,三极管VT1通过偏置电阻R2获得偏置电流(此时S1断开,S2闭合),发光二极管H1发光。  其中,10V电源通过R3经VD2向C2充电。电压表V可以测量出C2两端的电压会随着时间的推移在不断上升,E端电位达到VBT的峰值电压时,VBT的E~B1间便自动导通,电容C1上的电压经E~B1放电,使三极管VT1的发射结受反偏截止,H1熄灭。如果被测 单结晶体管VBT是好的,电容C1就会周而复
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[常见问题解答]三极管反相器的电路图介绍[ 2022-12-08 15:27 ]
这是一个反相器电路,从逻辑电路来讲又叫非门电路。图中RB1(15K)电阻是输入电阻,它的下端是信号输入端,不应接地,应接输入信号(见下图),RB2电阻为偏置电阻,当输入端电压=0时,RB1与RB2分压使G2管基极电压为负值,使G2管发射极反偏,确保G2管可靠截止,当输入端电压正电压时(如=+6V),RB1与RB2分压值高于G2管发射结正偏电压,发射结导通,使G2管饱和导通。见下图:图中虚线框内画的是前一级输出电路,与楼主电路的输入电阻RB1相连接,当前级G1管导通时,其输出电压=0,RB1与RB2分压,使G2管基极
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[常见问题解答]场效应管的基本放大电路解析[ 2021-04-22 09:56 ]
场效应管的基本放大电路解析和半导体三极管一样,场效应管的电路也有三种接法即共源极电路、共漏极电路和共栅极电路。1.共源极电路共源极电路除有图16-13 所示的接法外,还可采用图16-14 所示的电路。这种电路的栅偏压是由负电压UG经偏置电阻RG提供的。该电路虽然简单.但R G不易取得过大.否则会在栅漏泄电流流过时产生较大的压降,使栅偏压发生变化.造成工作点的偏离。共源极基本放大电路的主要参数,可由以下各式确定:2. 共漏极电路(源极输出器)共漏极电路如图16-15 所示。该电路中除有源极电阻Rs提供的自偏压外,还有
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[常见问题解答]三极管的基级为何要加一个电阻[ 2021-03-23 10:17 ]
三极管的基级为何要加一个电阻三极管的基极为什么要加一个电阻?首先要了解三极管的基本原理,三极管属于电流控制型元件,跟MOS管不同,MOS管属于电压控制型元件。三极管有三个工作区:截止区、放大区和饱和区,以NPN三极管为例,BE的压差(UBE)约为0.6V左右(实际大小跟元器件的型号有关),当UBE<0.6V时,三极管截止;三极管处于放大区或饱和区时,UBE=0.6V。以上为NPN三极管电流示意图三极管处于放大区时,所增加的基极和VCC之间的电阻属于偏置电阻,楼下的已经说得很详细,就不一一阐述,下面讲解三极管当开关使
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[常见问题解答]简说三极管放大基极偏置电阻计算[ 2021-03-17 11:37 ]
简说三极管放大基极偏置电阻计算话筒音量放大如上图所示:R1为三极管基极偏置电阻,阻值不能大也不能小,应该怎样计算呢?计算这种电阻我们需要知道那么几个参数:1、三极管允许通过的最大电流2、三极管的放大倍数3、此电路的供电电压R1的大小影响三极管B→E通过的电流,那电源电压为12V,设三极管的最大通过电流为1A。解:12V/1A=12R,那么R2的阻值就应该为12欧姆,这时候三极管刚好可以通过1安培的电流。三极管通过电流最大为1A,那么三极管基极正向偏置电流就应该为1A的一半,这时候三极管刚好在半导通状态。那
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[常见问题解答]三极管放大基极偏置电阻计算介绍[ 2021-03-09 15:20 ]
三极管放大基极偏置电阻计算介绍如上图所示:R1为三极管基极偏置电阻,阻值不能大也不能小,应该怎样计算呢?计算这种电阻我们需要知道那么几个参数:1、三极管允许通过的最大电流2、三极管的放大倍数3、此电路的供电电压R1的大小影响三极管B→E通过的电流,那电源电压为12V,设三极管的最大通过电流为1A。解:12V/1A=12R,那么R2的阻值就应该为12欧姆,这时候三极管刚好可以通过1安培的电流。三极管通过电流最大为1A,那么三极管基极正向偏置电流就应该为1A的一半,这时候三极管刚好在半导通状态。那么基极的电流
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[常见问题解答]两只三极管构成的恒流源可驱动大功率介绍[ 2021-02-22 14:16 ]
两只三极管构成的恒流源可驱动大功率介绍大功率LED恒流驱动电路图在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是用两只PNP晶体三极管和四个电阻组成的恒流源电路,通过选用大功率晶体三极管和散热片可以使恒流电流达到1A以上。晶体管Tr1和电阻R1、R4、R2组成主电路.R2与R4串联后组成晶体管Tr1基极的上偏置电阻。当电源接通之后,由于在基极中有电流流动,Tr1中就会有集电极电流流过,发射极电流流过R1后在R1两端会产生电压降。当R1两端的电压降达到0.6V时,Tr2会随之导通,Tr2的集电极电流流经R2.对Tr
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[常见问题解答]双场效应管推挽功率放大器知识详解[ 2020-11-12 14:43 ]
双场效应管推挽功率放大器知识详解双场效应管推挽功率放大器由于单场效应管功率放大器存在效率低、输出功率小等缺点,所以我们必须在提高功放的效率和增大输出功率方面下功夫。双场效应管推挽功率放大器就是为此而设计的。图3-7所示就是双场效应管乙类推挽功率放大器。它的结构和元件都是对称的,相当于两个单管功率放大器联合起来工作。由于没有偏置电阻,所以静态时两管都处于截止状态。从前级送来的信号电压通过输入变压器B1加到两个场效应管的栅极。B1次级是采用中心抽头法绕制的,因此两个场效应管栅极上得到的输入电压大小相等而相位相反。设输入
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[常见问题解答]双向可控硅触发电路图-六款双向可控硅触发电路[ 2019-11-13 10:04 ]
双向可控硅触发电路图-六款双向可控硅触发电路双向可控硅触发电路图一:为了提高效率,使触发脉冲与交流电压同步,要求每隔半个交流电的周期输出一个触发脉冲,且触发脉冲电压应大于4V,脉冲宽度应大于20us.图中BT为变压器,TPL521-2为光电耦合器,起隔离作用。当正弦交流电压接近零时,光电耦合器的两个发光二极管截止,三极管T1基极的偏置电阻电位使之导通,产生负脉冲信号,T1的输出端接到单片机80C51的外部中断0的输入引脚,以引起中断。在中断服务子程序中使用定时器累计移相时间,然后发出双向可控硅的同步触发信号。过零检
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[常见问题解答]晶体管高保真甲类功放知识[ 2019-11-01 09:30 ]
晶体管高保真甲类功放知识此功放音色纯美、清亮,原理见图。V1为固定偏置甲类放大,提供>20倍增益。V2为电压缓冲器,对V1输出的高阻抗电压信号进行放大,驱动电流放大器。该电流放大器是十几年前人们非常熟悉的NE5534推动大功率晶体管的典型电路。与之不同的是增加了V3、V4、V5、V6串联组成达林顿管输出,大电流状态时仍倍感轻松自如,同时也减低了流经V2的电流,失真度低,工作点稳定。同时增大了偏置电阻R7、R8的阻值,使电流放大器的输入阻抗进一步增大。Q1、Q2、Q3及外围元件组成了与众不同的直流检测电路,起控
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[常见问题解答]三极管应用电路-选频放大器电路图解[ 2019-10-24 10:54 ]
选频放大器下图所示是采用LC并联谐振电路构成的选频放大器。电路中VT1构成一级共发射极放大器,R1是偏置电阻,R2是发射极负反馈电阻,C1是输入端耦合电容,C4是VT1发射极旁路电容,作为VT1集电极负载。分析这一电路的工作原理要将输入信号频率分成下列两种情况1、输入信号频率等于谐振频率当输入信号频率为L1和C3并联谐振电路的谐振频率时,该电路发生谐振,电路的阻抗为最大,即VT1集电极负载阻抗为最大,放大器的放大倍数为最大,这是因为在共发射极放大器中,集电极负载电阻大,其电压放大倍数大。下图所示是选频带特性示意图,
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[常见问题解答]三极管放大电路计算方法[ 2019-10-15 14:57 ]
一、共发射极放大电路(一)电路的组成:电源VCC通过RB1、RB2、RC、RE使晶体三极管获得合适的偏置,为三极管的放大作用提供必要的条件,RB1、RB2称为基极偏置电阻,RE称为发射极电阻,RC称为集电极负载电阻,利用RC的降压作用,将三极管集电极电流的变化转换成集电极电压的变化,从而实现信号的电压放大。与RE并联的电容CE,称为发射极旁路电容,用以短路交流,使RE对放大电路的电压放大倍数不产生影响,故要求它对信号频率的容抗越小越好,因此,在低频放大电路中CE通常也采用电解电容器。Vcc(直流电源):使发射结正偏
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