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相似文献
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1.
本文在实验的基础上,通过三极管内部载流子的运动分析三极管集电极电源反接时,其各极电流和极间电压相对于反接前的变化情况.  相似文献   

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本在实验的基础上,通过三极管内部载流子的运动分析三极管集电极电源反接时.其各极电流和极间电压相对于反接前的变化情况.  相似文献   

3.
王红云 《考试周刊》2011,(70):198-199
在三极管放大电路中,为了使三极管在正常工作时对输入信号进行不失真的放大后在输出端有相同的信号的波形,就要使三极管始终工作在放大区而不进入饱和区和截止区,这就要给三极管加上一个稳定的静态工作点电流。而这个电流就由三极管的偏置电阻来提供,这些偏置电阻就构成了偏置电路,偏置电路向放大器的三极管提供的电流就称为偏置电流。因为要使晶体管处于放大状态,其基极—射极之间的PN结应该正偏,集电极—基极之间的PN结应该反偏。  相似文献   

4.
万用表是电学实验中常用的仪器,它可以测量电流、电压、电阻,而且每一种测量都有几个量程。为了使万用表应用更加广泛,本文将介绍一种线路十分简单的附加器,它可与不同型号的万用表配合,测量晶体三极管的穿透电流IcE。和电流放大系统p。一、电路原理图1测量p值的线路图图l中R。、Ri分别是PNP型、NPN型晶体三极管的基极偏置电阻。,给晶体管提供固定基极偏置电流人;Rn为限流电阻,当被测管发射极E和集电极C短路时,它能防止较大的短路电流损坏万用表;Ec为电源。由晶体三极管电流放大系数的定义知:虽然卢和p是两种不同含义的参…  相似文献   

5.
三极管倒置时发射极与集电极对调使用,倒置时的三极管也同样具有三种工作状态,但是等效集电极电流(I_E)与基极电流的比值即β值要比正接时小得多,所以要使倒置的三极管进入饱和区,所需的基极驱动电流要比正接时大得多,但是倒置时的管压降要比正接时的小。  相似文献   

6.
实践证明,加强和规范实验课的教学,是提高教学质量、增强学生动手能力、促进学生全面发展的一个行之有效的途径."三极管管脚的判别及应用"这堂课,我从"用万用表检测二极管"切入,启发学生通过科学思维推出"三极管的管型及基极的判别方法";通过三极管内部构造的工艺特点及电流放大的偏置条件,引导学生猜测、推导集电极和发射极的区分方法;在初步认同之后,进行操作训练,然后应用于音乐门铃电路进行验证.具体做法如下:  相似文献   

7.
1填空题 1)将PN结的P区接电源_、N区接电源_称为外加正向电压。 2)载流子从浓度高的地方向浓度低的地方的运动叫做_运动,载流子在电场作用下的定向运动叫做_运动。 3)硅二极管外加电压uD_V时二极管截止,截止时其电流iD≈_。 4)二极管最主要的特性是_,它的两个主要参数是反映正向特性的_和反映反向特性的_。 5)晶体三极管工作在放大状态时,iC和iB的关系是iC=_,其穿透电流ICEO和反向饱和电流ICBO的关系是ICEO=_。  相似文献   

8.
设计了一种以STM32F103VET6为核心的晶体管输入输出特性曲线测试仪。通过数字电位器实现对待测三极管基极输入电流的阶梯控制,基极驱动电流0~160μA,分辨率达到0.1μA;通过内嵌DAC控制三端稳压电路的输出实现集电极扫描电压的调节,输出范围0~30V,最高分辨率3.18mV;电流的测量首先通过采样电阻转换为待测电压,经仪表放大器进行放大后由内嵌ADC进行采样,采用中位值平均滤波法滤除采样干扰。由STM32F103VET6处理器对所测得参数运算处理,绘制晶体管输入输出特性曲线,通过LCD实时显示晶体管特性曲线及放大倍数hFE值;测试仪还具有与上位机通信的功能,方便实现对所测数据做进一步处理。  相似文献   

9.
基本放大电路是模拟电子技术基础这门课程的一部分,学习好放大电路,对于模拟电子技术基础的学习非常重要,关于放大电路的重点、分析方法,根据自己的教学体会和学习推敲,作以下归纳,供同学们参考。 1 基本放大电路的重点 基本放大电路的内容比较多,必须掌握其重点。 1.1 放大电电路的组成原则,静态工作点的估算,组成原则是: (1)因为晶体管是用于起放大作用,所以,电源极性必须使发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置,以保证三极管处于放大状态。例如,对于NPN型管来说,应该使V_(BE)>0,V(BE)<0。  相似文献   

10.
设计了一款微波单片集成电路功率放大器.该放大器采用了一种新颖的在片偏置电路技术,不仅避免了由于电源和温度变化导致的直流偏置点的不稳定,而且补偿了由于输入信号增大所引起的交流偏置点的偏离.电流镜结构的偏置电路与反馈电路使偏置电压维持在一个稳定的状态,在反馈电路中引入一个非反相电路提高了电路增益.通过在偏置管的基极并联一个...  相似文献   

11.
三极管的损坏,主要是指其PN结的损坏.按照三极管工作状态的不同,造成三极管损坏的具体原因是工作于正向偏置的PN结,一般为过流损坏,不会发生击穿;而工作于反向偏置的PN结,当反偏电压过高时,将会使PN结因过压而击穿.  相似文献   

12.
所谓恒流源就是输出电流的大小不随负载的变化而改变的电源。在中学物理实验中,往往用阻值较大的电阻R串联在电源与负载R_0之间,当R>>R_0时,R_0稍有变化,而电路中的电流I变化较小,这就可把这电源近似地作为恒流源。这里介绍几个用简单晶体管恒流源做学生电学实验的例子。晶体管的特性表明,在基极电流I_b与集电极电流I_c之间有(?)=I_c/I_b的关系,而对每只晶体管(?)一般为常数。当I_b选定后,I_c就由I_b决定了。集电极的负载变化  相似文献   

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三极管的损坏 ,主要是指其 PN结的损坏。按照三极管工作状态的不同 ,造成三极管损坏的具体原因是 :工作于正向偏置的 PN结 ,一般为过流损坏 ,不会发生击穿 ;而工作于反向偏置的 PN结 ,当反偏电压过高时 ,将会使 PN结因过压而击穿。  相似文献   

14.
介绍一种以运算放大器为核心器件,通过NPN型三极管集电极输出的高压小电流精密恒流源电路,分析了电路的工作原理、重要元件的参数选择及电压检测电路带来的电流误差,给出了以运算放大器比例运算电路实现补偿的方法.该电路结构简单、性能稳定、线性度好,输出电流通过0-5V模拟电压调节,输出电压可达1100V,适合用作中高压化成箔到达电压的测试电源.丈中还给出了利用该恒流源电路构成四通道高压化成箔时间电压自动测试仪的硬件方案.  相似文献   

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介绍一种以运算放大器为核心器件,通过NPN型三极管集电极输出的高压小电流精密恒流源电路,分析了电路的工作原理、重要元件的参数选择及电压检测电路带来的电流误差,给出了以运算放大器比例运算电路实现补偿的方法.该电路结构简单、性能稳定,线性度好,输出电流通过0-5V模拟电压调节,输出电压可达1100V,适合用作中高压化成箔到达电压的测试电源.文中还给出了利用该恒流源电路构成四通道高压化成箔时间电压自动测试仪的硬件方案.  相似文献   

16.
普通熔丝对电路的过电流反应是较迟钝的,因而不能作为灵敏的保护装置,电子保护电路具有高速断流、恢复容易的特点,可应用于任何直流电路中作为保护装置。电子保护电路如图1,当K接通时,单向晶闸管3CT导通,直流电路导通,当用电量增大到超过它的允许值时,检测电阻R1上的电压大于0.7V时,晶体管BG导通,此时晶体管集电极c和基极b间的电压下降到低于3CT的维持电压,3CT关断,切断供电电路。元件选择:当电路两端电压≤100V时,BG用3DD15C,单向晶闸管3CT可用6A/400V。R1的阻值是根据电源所…  相似文献   

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具有负温度系数的热敏电阻 ,可以用在放大电路中稳定电路的静态工作点 ,也可以用作热敏探头来实现温度的精确控制 ,可用在许多实用电路 (如火灾报警器、温度控制器 )中。一般的热敏电阻 ,其动态电阻变化很小不适宜直接作为探头使用 ,这可以用一个放大电路把其动态电阻的变化范围增大 ,从而使其能完成各种实用功能。a .探头模块的制作。如图 1所示 ,热敏电阻Rt 的电阻为2 0 0Ω ,则其电阻的变化范围一定小于 2 0 0Ω ,把它作为晶体三极管放大电路基极上偏置电阻接在电路中 ,该电路中 ,电位器Rp 用于调节电源输入到晶体三极管基极的电压 …  相似文献   

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在电源的两端接上一外电路电阻R ,若电源电动势为E ,内阻为r,则电源路端电压U =E -Ιr,当外电路的电阻R改变时 ,电路的电流亦随之改变 ,路端电压也会改变 .用横轴表示电流I,纵轴表示路端电压U ,U -I的关系曲线如图 2所示 .图 1         图 2在图 2中 ,线段AB即为电源的外特性曲线 ,它位于第一像限 .线段AB上的一点 ,横坐标为I,纵坐标为U ,U I则为外电路的电阻R ;端点A表示外电路的电阻为 0时即短路时的电流和电压 ,短路时电流最大 ,为E r,路端电压为 0 ;端点B则表示了开路时的电流和电压 ,外电路开路时电…  相似文献   

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三极管之所以有放大作用,是由它的输出特性所决定的。因此,要了解放大原理,必须了解管子的输出特性。为此先从PN结的特性谈起。一、PN结的特性.当PN结与电源作正向连接时,由于PN结内多子的扩散作用大于少子的漂移运动,PN结内的电流便由起支配地位的扩散电流所决定,相应的在外电路中形成正向电流I,如图(1)所示。  相似文献   

20.
方菁 《考试周刊》2009,(39):152-153
一、引言 基本放大器电路是电子电路中的基本单元电路,其中分压式偏置电路是实践中使用较多的电路,电路中晶体管的偏置电路的偏置不当,通常会导致晶体管出现饱和或截止的故障。在诊断电路故障时,我们可以检测晶体管的基极、集电极和发射极对地的静态电压,判断是否合适。同时,电路分析也可借助于电路仿真软件来验证分析结论。电路仿真软件常用的有TINA、Multisim等,本文巾使用的是Multisim软件。  相似文献   

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