• 这东西是很常见的,一般在五金店都能买得到
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  • npn三极管全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,   也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。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npn结把整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。
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  • 三极管有三种工作状态;放大、截止、饱和。在饱和导通时三极管集电极一发射极之间的管压降VCE(sat)越小越好。三极管由放大刚刚进入饱和时的状态,称为临界饱和状态。
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  • 三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是贴片三极管的放大作用。 三极管还可以作电子开关,以及配合其它电子元件还可以构成振荡器等。
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  • 你好,把b极的直流静态工作点设计在三极管的截止状态,在工作信号给b极时三极管从截止状态就导通了,C极上的继电器动作,继电器上的常开触点,可带动你需要的动作。这是大了一点的负载做法,若是很小的负载,在三极管的C极电流允许的情况下可直接接在C极回路上。
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  • 你好,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。当光照充足使光敏电阻小于1.4K,反之,即Q2基极电位降低,PN结截止,使Q1基极电位升高,pn结截止,电 Q1集电极无电流流过,两管截止停止报警
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  • 当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,即为三极管的截止状态。开关三极管处于截止状态的特征是发射结,集电结均处于反向偏置。 这就是三极管的截止原理。
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  • 建议你采用可控硅控制,电路简单,成本低,可靠性高,零件可以直接搭接,不需要做电路板,适合初学者制作. 下面给你些建议: 1、因为三极管是单向控制的,你至少需要1个桥堆进行整流。 2、因为天黑和天亮光敏电阻的阻值是线性变化的,为保证三极管不会处于半饱和状态而发热,你至少需要一个史密特触发器(例如NE555集成块),或者用几个三极管搭建成史密特触发器结构。
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  • 您好,很高兴为您解答。pnp三极管开关电路它们的输出电压都含有较大的脉动成分。pnp三极管开关电路除了在一些特殊的场合可以直接用作放大器的电源外,通常都要采取一定的措施,一方面尽量降低输出电压中的脉动部分,另一部分又要尽量保留其中的直流成分,使输出电压接近于理想的直流电压。这样的措施就是滤波。并联电容以后,在信号的正半周,当二极管VD1,VD4导电时,二极管导电时,除了有一个电流流向负载外,同时还有一个电流向电容充电,电容电压的极性为上正下负,如果忽略二极管的内阻,则在二极管导通时,输出电压等于输入电压。当信号达到最大值以后开始下降,此时电容上的电压也将由于放电而逐渐下降。当信号小于电容电压时,二极管VD1,VD4被反向偏置,因而不导电,于是电容电压以一定的时间常数按指数规律下降,直到下一个半周,当信号的绝对值大于电容电压的时候,二极管VD2,VD3导通。希望可以帮助到你哦~
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  • 1.陶瓷三极管工作电流:5A工作电压:20V报价:2元2.陶瓷三极管品牌型号:国产FU-915FS报价:5000.00元以上报价来源网络,仅供参考。
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  •   三极管发射结处于正偏置时集电极,发射极处于导通状态,三极管这时接入电路中电路就是接通 三极管发射结处于反偏置时 三极管发射结处于反置时集电极,发射极处于截止状态,三极管这时接入电路中电路就是关断。希望能帮到你!
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  • 晶体三极管按材料不同可以分有两种:锗管和硅管。而每一种又被分为NPN和PNP两种结构形式,在日常生活中使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管,两者除了电源极性不同之外,其余工作原理都是相同的,对于pnp三极管而言,它是由2块N型半导体、1块P型半导体所组合而成,在发射区与基区之间形成的PN结被称为发射结,而集电区与基区形成的PN结被称为集电结,三条引线分别称为发射极e 、基极b、集电极c。
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  • 开关特性,是因为,三极管工作在,饱和区域截至区。这是在数字电路上的应用。不过在模电上,一般是三极管工作在,截至区和放大区。当然三极管还可反向应用。 三极管工作在饱和区,发射结正偏, 集电结正偏。 三极管工作在放大,发射结正偏, 集电结反偏。 三极管工作在截至区,发射结反偏, 集电结反偏。 三极管反向应用时,发射结反偏, 集电结正偏。
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  • 三极管工作在截至状态和饱和状态: 基极电流为零时,集电极和发射极没有电流,可以视为开路; 当基极有电流时,因为三极管的放大作用,集电极和发射极会有一个放大的电流,当基极电流增大到一定程度时,进入饱和状态:集电极和发射极电流最大并不再增加,可视为开关闭合
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  • 三极管在饱和导通(发射结和集电结都是正偏置)时,其CE极间电压很小,比PN结的导通电压还要低(硅管在0.5V以下),CE极间相当“短路”,即呈“开”的状态。 三极管在截止状态(发射结、集电结都是反偏置)时,其CE极间的电流极小(硅管基本上量不到),相当于“断开(即‘关’)”的状态。 三极管开关电路的特点是开关速度极快,远远比机械开关快;没有机械接点,不产生电火花;开关的控制灵敏,对控制信号的要求低;导通时开关的电压降比机械开关大,关断时开关的漏电流比机械开关大;不宜直接用于高电压、强电流的控制。 NPN与PNP的区别 NPN和PNP主要是电流方向和电压正负不同。 NPN是用B—E的电流(IB)控制C—E的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即VC>VB>VE。 PNP是用E—B的电流(IB)控制E—C的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即VC
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  • 电阻R1基极偏置用,电阻R2有限流作用,也是三极管集电极的负载电阻。发光二极管D指示作用,三极管T开关作用,电池E供电。
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  • 要想将三极管作为开关使用,一般的计算:在基极电压Vb为0时,集电极输出电压Vc=Vcc,在基极电压Vb为高电平时,集电极输出电压Vc=0。要做到这一点,就要计算当基极电压Vb为高电平时,β(Vb-0.7)/R1>Vcc/R2.
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  • 不一样的 光电开关是根据红外线的发射与接收的原理来工作的,在主板里面装有红外线发射管,在相应的位置装上红外线接收管,工作的时候,发射管的红外光呗接收管接受,开关闭合,当有物体挡住,截断光源的时候,开关就打开接近开关的原理跟接触器差不多,当有铁物体靠近(2--5mm)的时候,开关就接通,反之,开关就断开。配合继电器,接触器用于自动控制,如自动停机 限位等等
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  • 开关三极管的外形与普通三极管外形相同,它工作于截止区和饱和区,相当于电路的切断和导通。由于它具有完成断路和接通的作用,工作原理分为截至状态与导通状态。1.截至状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,即为三极管的截止状态。开关三极管处于截止状态的特征是发射结,集电结均处于反向偏置。2.导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并且当基极的电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不再怎么变化,此时开关三极管失去电流放大作用,集电极和发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态,即为三极管的导通状态。开关三极管处于饱和导通状态的特征是发射结,集电结均处于正向偏置。而处于放大状态的三极管的特征是发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置。这也是可以使用电压表测试发射结,集电结的电压值判定三极管工作状况的原理。开关三极管正是基于三极管的开关特性来工作的。
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  • 三极管的两个主要作用是:放大和倒相。如要把三极管做成开关,需要三极管工作在击穿状态,与外接电路配合才能实现。开关电源的输出电压要随电压和负荷的变化而自动调整,所以用三极管控制。说明一下:开关管通常是用三极管,开关管是按用途称谓的。有的电路中也有用二极管的。
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