资讯

PNP与NPN两种三极管使用方法(2024-10-06 11:59:22)
最后一个概念,电流控制。前边讲过,三极管有截止,放大,饱和三个状态。我们要让这个三极管处于饱和状态,就是我们所谓的开关特性,必须要满足一个条件。三极管都有一个放大倍数β,要想处于饱和状态,b......

三极管知识讲解,补课(2024-11-09 18:33:37)
都符合Ic=βI
b,我们说,三极管处于"放大区"。假设RP=0,Rb=1k,此时,Ib=6v/1k=6mA按Ic=βI
b计算,Ic应等于600mA,而实际上,由于图中300欧姆限流电阻(Rc)的存......

通俗易懂讲解三极管(2023-10-11)
流必须≥1mA可保证三极管处于饱和状态,此时Ic满足三极管最大的驱动能力。
另外,对于三极管的放大倍数β,指的是输出电流的驱动能力放大了β,比如100倍,并不是把输出电流真正的放大了100倍,切记。......

放下教科书,来看下三极管的应用电路(2024-10-16 16:16:17)
放下教科书,来看下三极管的应用电路;
三极管有三个工作状态:截止、放大、饱和,放大状态很有学问也很复杂,多用于集成芯片,比如运放,现在......

学三极管能遇到这篇巧文,我太幸福了!(2025-01-06 20:29:23)
单向导电性就会失效。
其实这正好与三极管的电流放大原理相矛盾。
三极管的电流放大原理恰恰要求在放大状态下Ic与Vc在数量上必须无关,Ic只能......

为何来复式收音机中都是用倍压检波?(2024-12-14)
的偏置。在之前,R3 是二极管的时候,R1提供的偏置电流可以使得 Q1处于放大状态。现在不行了。所以 Q1几乎处在截止状态,这样......

讲透三极管(2024-06-13)
结为何会发生反偏导通并产生Ic,这看起来与二极管原理强调的PN结单向导电性相矛盾。
· 放大状态下集电极电流Ic为什么会只受控于电流Ib而与电压无关;即:Ic与Ib之间为什么存在着一个固定的放大倍数关系。虽然......

老司机怎么测量三极管管型、管脚和性能?(2023-03-14)
用表两表笔分别与c、e接触,若被测管为NPN,则用黑表笔接触c极、用红表笔接e极(PNP管相反),观察指针偏转角度;然后再设另一管脚为c极,重复以上过程,比较两次测量指针的偏转角度,大的一次表明IC大,管子处于放大状态......

还搞不懂推挽放大电路?看这一文,工作原理+电路图讲解,秒懂(2024-11-19 20:04:21)
一个是
NPN型
,另外一个
PNP型
。
一个晶体管在正半周期推动输出,另一个在负半周期拉动输出,因此被称为推挽放大......

详解STM32单片机GPIO的工作原理(2024-04-15)
输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设......

STM32的GPIO介绍(2024-02-03)
输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口......

STM32中GPIO工作原理详解(2024-10-26 11:28:55)
要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS......

基础电路学习(6)-- 从深度饱和谈三极管的开关响应(2022-12-07)
;
3. 什么是临界饱和与深度饱和?
临界饱和是三极管从放大状态过渡到饱和状态......

STM32的八种GPIO工作方式详解(2023-06-09)
输出模式
开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O......

STM32的GPIO工作原理(2023-03-07)
输出模式
开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态......

STM32的GPIO电路原理详解(2023-06-15)
置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I......

STM32的GPIO电路原理(2023-01-09)
,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态......

资深工程师分享7种常见二极管应用电路解析(2024-11-30 17:23:02)
路中的具体作用。
3)集成电路的①脚输出的直流电压显然不是很高,没有高到让外接的二极管处于导通状态,理由是:如果集成电路A1的①脚输出的直流电压足够高,那么VD1、VD2和VD3导通,其导通后的内阻很小,这样......

二极管的7种应用电路解析,图文并茂太详细了!(2025-01-03 22:03:30)
集成电路A1的①脚是信号输出引脚的目的是为了判断二极管VD1在电路中的具体作用。
3)集成电路的①脚输出的直流电压显然不是很高,没有高到让外接的二极管处于导通状态......

二极管直流稳压、温度补偿、控制电路及故障处理(2022-12-23)
是否导通的判断原则分析,在二极管的正极接有比负极高得多的电压,无论是直流还是交流的电压,此时二极管均处于导通状态。从电路中可以看出,在VD1正极通过电阻R1接电路中的直流工作电压+V,VD3的负极接地,这样在3只串联二极管......

STM32的GPIO工作方式与基本结构(2023-07-19)
寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I......

从内部结构到电路应用,这篇文章把MOS管讲透了。(2024-04-29)
个好处没什么意义。
其高电平可以高过被控制部分的电源,因为栅极是隔离的,因此可以用5v信号控制3v系统的某处是否接地,这个原理也用于电平转换。
3:放大区应用
工作于放大区,一般用来设计反馈电路,需要......

在MCU晶体两边各接一对地电容的原因(2023-01-09)
来将为大家分析一下这个电路
首先,上面电路图中5404必须搭一个电阻,不然它将处于饱和截止区,而不是放大区,因为R1相当于三极管的偏置作用,能让5404处于放大区域并充当一个反相器,从而实现NPN三极管......

在晶振两边各接一对地电容的原因(2024-10-18 15:07:36)
的偏置作用,能让5404处于放大区域并充当一个反相器,从而实现NPN三极管的作用,且NPN三极管在共发射极接法时也是一个反相器。
其次......

细说单片机晶振电路22pf/30pf电容的作用(2022-12-12)
就是电容,5404非门和R1实现一个NPN的三极管,接下来分析一下这个电路。
5404必需要一个电阻,不然它处于饱和截止区,而不是放大区,R1相当于三极管的偏置作用,让5404处于放大区域,那么......

学子专区—ADALM2000实验:使用窗口比较器实施温度控制(2023-07-21)
极没有电压,晶体管处于截止状态,没有集电极电流流过R6或R5、D3。输出电压为电源电压V+。
如果VIN高于电压上限,即VREF(HIGH)等于2/3 VREF,此时输出将为高电平,D1将正......

蜂鸣器驱动电路(2024-10-14 12:31:55)
相当于基极的下拉电阻。如果A端被悬空则由于R2的存在能够使三极管保持在可靠的关断状态,如果删除R2则当BUZZER输入端悬空时则易受到干扰而可能导致三极管状态发生意外翻转或进入不期望的放大状态,造成......

硬件工程师基础面试题(2024-10-06 11:59:22)
功放的功放管导通时间等于半个周期?功放管一直处于放大状态的是哪种功放?
可分为四类:A 类、B 类、AB 类、D 类......

天体摇摆仪电路设计中的部分电路波形测量方案(2023-05-31)
趋于稳定,因此,就不会贡献磁场增量,进而L1中由L2所贡献的正反馈电压消失。所以,三极管重新退回到放大状态。
一旦三极管由饱和状态退回到放大状态,首先会引起L2上的电压下降,进而造成L2电流减少。然后......

学子专区—ADALM2000实验:使用窗口比较器实施温度控制(2023-07-21)
生压降,从而点亮LED。
当VIN高于此1/3 VREF的电压下限且低于2/3 VREF (VREF(HIGH))时,两个比较器的输出均为低电平,二极管反向偏置。Q1的基极没有电压,晶体管处于截止状态,没有......

STM32的GPIO工作原理详解(2023-05-19)
等等。
开漏输出模式
开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态......

STM32的GPIO介绍及电路图讲解(2023-07-19)
输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口......

STM32 GPIO工作原理详解(2023-03-20)
,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态......

STM32的GPIO详细介绍(2023-06-25)
输出模式下,通过设置位设置 / 清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经 N-MOS 管,最终输出到 I/O 端口。这里要注意 N-MOS 管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS 管处于关闭状态,此时......

ab类功放有什么特点(2024-09-03)
才开始工作。B类工作状态就是不外加一个固定偏置电压,由信号电压来打开,因此当信号电压小于0.6V时(硅管为例)三极管处于截止状态,输出为零。只有当信号电压大于等于0.6V时三极管才导通,放大......

自制简易断点检测电路(2024-10-08 12:33:56)
原理
上图这个电路是“三级直接耦合式小信号放大器”,相关
文章:
告别三极管放大状态......

浅析基本放大电路!(2024-10-05 18:03:02)
应足够高,使晶体管得集电结反向偏置,保证晶体管工作在放大状态。
动态时(Ui≠0)
当输......

一文解析MOS管/三极管/IGBT之间的关系(2024-11-09 00:48:11)
Ic越小,因此饱和状态下的Ic是小于放大状态下的βIb的,此时,管子呈现出很小的结电阻,即所谓的饱和导通。
(三)MOS管......

基础回顾:电阻、电容、电感、二极管、三极管、mos管(2024-06-03)
的正向导通压降约为0.6~0.8V,锗二极管的正向导通压降约为0.2~0.3V。
外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个......

基于STC89C52RC的电子秒表(2023-04-23)
码管消隐。三极管处于放大区时,I_c=βI_b,将单片机IO口的微弱电流放大,驱动数码管
数码管电路STC89C52RC的P2口作为驱动8段数码管的引脚,分别控制段码a,b,c,d,e,f,g,h。当IO......

LM358前级放大的疑问(2024-12-14)
极和基极之间的PN结需要反偏,这样三极管处在放大区域。如果集电极-基极之间电压为0,三极管处在饱和状态,三极管不具备放大特性。但是,请注意,这里的放大特性是指三极管具有电压放大特性,或者指对信号的功率放大......

基于51单片机的湿度检测系统(2023-02-01)
开关电路的控制原理:基极电压高于1v三极管就可以达到饱和导通:低于0.4v就截止。0.6-0.7V左右处于放大区。三极管在数字电路中可以当做开关来使用。可以作为基极电流控制的无触点开关。工作状态为饱和和截止状态......

ADALM2000活动:BJT多谐振荡器(2022-12-01)
通过单个输入时钟脉冲来实现的——该时钟脉冲用于偏置两个二极管,根据触发器的当前状态将脉冲引导至正确的基极。
为了说明电路如何工作,我们假设电路处于两个稳定状态之一,Q1的集电极电压为低电平(0 V),Q2的集电极电压为高电平(5......

基于CD4011的简易AM收音机制作电路原理图(2024-09-04)
:通常情况下,这类与非门电路都作在开关两种状态,即输出高电平和低电平。事实上,在高低电平的转换过程中,存在一个过渡区,过渡区的中间部分基本上呈现线性状态。因此,可以利用反馈电路选择适当的工作状态,使得各与非门都处于放大的状态......

详解12种桥式电路(2024-12-05 16:42:28)
到地
3、4个输入钳位连接到地
将所有4个输入钳位连接到地时,
上方的PNP晶体管导通,而下方的NPN晶体......

数字万用表在三极管测量中的应用(2023-04-03)
的3个引脚。关于三极管基础,请移步此处:PNP与NPN两种三极管使用方法。 虽然平常可以很方便通过网络查阅到三极管的管脚,但是我们也很有必要备多一项技能,毕竟,技多......

数字万用表电压、电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等测量方法数字万用表电压、电(2023-03-23)
),另两脚分别接红表笔都导通(显示数值),说明是PNP型三极管。至于发射极和集电极的判断还要用其他方法。
同时,通过电阻档,根据三极管放大倍数和内阻大小,也可判断三极管是NPN型还是PNP型。
3、判断三极管......

ADALM2000实验:BJT多谐振荡器(2023-06-20)
通过单个输入时钟脉冲来实现的——该时钟脉冲用于偏置两个二极管,根据触发器的当前状态将脉冲引导至正确的基极。
为了说明电路如何工作,我们假设电路处于两个稳定状态之一,Q1的集电极电压为低电平(0 V),Q2的集......

模拟电路入门100个知识点!(2024-11-10 22:13:28)
的是
耦合和旁路
电容,影响高频信号放大的是结电容。
18、在NPN三极管组成的基本共射放大电路中,如果电路的其它参数不变,三极管......

基于STM32的智能加油系统设计方案(2023-09-05)
驱动电压,漏极获得放大电流,电磁阀闭合;当P0_1输出为低电平时,三极管的基极电压为0,使三极管处于截止状态,场效应管也不符合导通条件,也处于截止状态,电磁阀断开。
由于IRF9530为PMOS管,为压......
相关企业
;安丘市科威电子有限公司;;我公司已有13年半导体器件生产历史,设备先进,测试仪器齐全,例行实验设施完善。主要产品有:1.NPN硅低频大功率晶体管 3DD1-3DD12,3DD21
;四川省绵阳维信科技;;本公司主营:①各种NPN,PNP硅放大三极管,大功率三极管,复合三极管大功率对管,硅整流全桥,电力整流模块,晶闸管,整流管及停产代用管 ②电解电容,陶瓷电容,高温
;香港通纳科技有限公司;;通纳科技代理经销全球各名牌厂家之产品。 主营产品: MAXIM产品, 主要涉及应用于放大器,比较器,模拟开关,多路复用器,汽车电子,电源和电池管理等方面的芯片. TI产品
Package 1 D13003 NPN 1.5 40 9 400 700 8 70 TO-220 2 D13004 NPN 4 75 9 400 600 8 70 TO-220 3 D13005
;结型场效应管 蔡明柱;;深圳捷明电子有限公司是一家以代理销售集成IC、二极管、三极管、场效应管、MOSFET、肖特基二极管、快恢复二极管、三端稳压管、复位IC、蓝牙IC、IGBT模块、电源
、Autonics等知名品牌) 4.光纤放大器: FZ-KP2,2.2标准插孔,内含各种发射光源(红光、绿光、红外线光)反应时间0.3msec,输出动作模态NPN/PNP NO,NC,最大负载电流100mA。 5
:2000《质量管理体系要求》建立了质量保证体系,所有过程均处于受控状态,使材料采购,产品制造,销售和服务全过程得到了有效的控制。并建立了水泵性能测试中心、铸造化验室、耐腐蚀实验室、理化试验室、计量
接收头,3D眼镜红外接收头,3D红外接收头,集成IC、二极管、三极管、场效应管、MOSFET、肖特基二极管、快恢复二极管、三端稳压管、复位IC、蓝牙IC、IGBT模块、电源模块、PWM控制器、运算放大
(7343-31) E型(7343-43) V型(7361)等规格 品牌:AVX/KEMET/NEC/VISHAY/ SAMSUNG 可调电阻:2*2 3*3 3296 3362 3006等 品牌:松下
;广州曙光电子科技有限公司;;广州曙光电子位于广州番禺,是台湾亿光一级经销商。红外线发射管、红外线接收头、红外线接收管(PIN)、红外线光敏管(NPN)、对射式光电开关、反射式光电开关、SMD发光二极管