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三极管

1 2017年01月11日  星期三  

模拟技术周报第1期:二极管/三极管基础知识回顾

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二极管和三极管是模拟电子技术的基础,上周电子发烧友网模拟技术频道又有哪些相关的基础实用技术文章?上周又有哪些新品发布?技术热文2016*受关注十大模拟电子技术热文模拟电子技术是一门研究对仿真信号进行处理的模拟电路的学科。模拟电子技术中的二极管、三极管和场效应管是*为关键的电子器件。本文将会盘点电子发烧友模拟技术频道2016年的十大技术热文,其中满满的干货或将对你有所帮助。三极管工作原理及主要参数详解三极管(全称:半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管),是一种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。介绍三极管的工作原理以及主要参数。二极管的分类、特性及电路符号二极管是一种只允许电流由单一方向流过具有两个电极的装置,许多的使用是应用其整流的功能。本文将会对二极管的分类、特性、电路符号进行详解。模拟技术中的运放补偿电容问题电子工程师都清楚,在设计运放电路的时候,为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。那么对于运放补偿电容你们又真正的了解多少呢?本文主要给大家来详细的讲讲模拟技术之运放补偿电容问题。贴片三极管的种类作用

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三极管

2 2016年01月21日  星期四  

万用表测量三极管前一定要看的“杀手锏”

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对于读者和相关设计者来说,用万用表测量三极管引脚都不再是难题,但实际上,万用表不仅能够对三极管进行测量,同时还能判别三极管的工作状态,本文就对万用表检测三极管工作状态的相关问题进行详细解说。举例来说,如果一个功放没有输出,而其中一只三极管用万用表测量基极和发射极之间的电压为0V(在电路板上测量),那是否意味着这个三极管损坏了呢?从给出的条件来看,无法依据现有数据判断这个三极管坏掉,这里需要注意两点:功放输出确保的是这个三极管是做放大器还是用作开关管,此外,如果做为放大器,那么就应该首先检查一下该管的偏置电路(若无偏置电路,该管基极正常工作时应该是负值)。那么通过万用表可以判断在电路板上的三极管好坏嘛?三极管工作在放大、饱和、截至等不同阶段的各极电压会是怎样的?很显然,这种方法只能供参考。还需要断电检测在线电阻甚至卸下该三极管用万用表再次检测。至于三极管的各极电压会是怎样的,在放大状态下:Uc》Ub》Ue(PNP)或 (Ue》Ub》Uc(NPN),换句话说就是发射结正偏,集电结反偏。饱各状态:发射结正偏;集电结正偏。截止状态:发射结反偏;集电结反偏。具体电压根据实际情况来定,但始终要满足

模拟电子技术基础100问

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模拟电子的功能强大,巩固好基础尤为重要,下面带大家通过100个问题来一起学习。1、空穴是一种载流子吗?空穴导电时电子运动吗?答:不是,但是在它的运动中可以将其等效为载流子。空穴导电时等电量的电子会沿其反方向运动。2、制备杂质半导体时一般按什么比例在本征半导体中掺杂?答:按百万分之一数量级的比例掺入。3、什么是N型半导体?什么是P型半导体?当两种半导体制作在一起时会产生什么现象?答:多数载子为自由电子的半导体叫N型半导体。反之,多数载子为空穴的半导体叫P型半导体。P型半导体与N型半导体接合后 便会形成P-N结。4、PN结*主要的物理特性是什么?答:单向导电能力和较为敏感的温度特性。5、半导体材料制作电子器件与传统的真空电子器件相比有什么特点?答:频率特性好、体积小、功耗小,便于电路的集成化产品的袖珍化,此外在坚固抗震可靠等方面也特别突出;但是在失真度和稳定性等方面不及真空器件。6、什么是本征半导体和杂质半导体?答:纯净的半导体就是本征半导体,在元素周期表中它们一般都是中价元素。在本征半导体中按极小的比例掺入高一价或低一价的杂质元素之后便获得杂质半导体。7、PN结还有那些名称?答:空间电荷

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三极管

3 2014年02月17日  星期一  

杜绝这两个电路设计失误!

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杜绝这两个电路设计失误! 今天写两个电路设计失误,**个是由于电流增益不够引起的,该电路是参考别的设计者引发的,看了之后可以了解一些知识。**个失误的主要原因是,设计者错误估算了R1的大小。其设计的值太大,导致Ib太小。这里把等效的模型转换成如下:以上的模型描述了输入和输出的模型,正式计算的分成两个部分。求解基极电流Ib求解集电极电流Ic求解放大比例通过这个比例可得到三极管的状态,如果在线性区,则三极管的管压降Vce是变化的,这就导致了逻辑的问题。这种错误就是,某种状态识别不出来。从某种角度来看,这其实是一个电平转换的问题,只不过用三极管隔离了一下而已。反正我个人不推荐这种接法,因为限制太大会导致三极管欠饱和,进入线性区。如果限流太小,则在高频脉冲浪涌冲击下会失效。现在越来越多的采用专用接口电路来处理这种电路,不过因为可能存在直接短路到地或者电源的错误(ISO16750-2规定的)。因此这个问题就很棘手了,输入部分其实都是大问题,因为你永远不想在信号进入的时候就是错误的。原本设计的好好的电路,由于开关的导通电阻变化,导致电路对这个参数变化起不了调节作用,因此原本有效的信号,在MCU处理过程中完全成了无效的信号了

振荡电路的工作原理及其特性,附设计集锦

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振荡电路,简单来讲,就是指能够产生大小和方向均随着周期发生变化的振荡电流,而产生的这种振荡电流的电路我们就叫做振荡电路。LC回路便是其中*简单的振荡电路。振荡电流不能用线圈在磁场中转动产生,它是 一种频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。那么振荡电路的工作原理具体是什么呢?在接下来的文章中,小编将会为您详细的介绍,希望对您的学习有所帮助!振荡电路物理模型满足的条件有以下3点:1.电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。2.个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。3.LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。一般振荡电路由放大电路、正反馈网络、选频网络和稳幅电路四部分组成。敖大电路是满足幅度平衡条件必不可少的,因为振荡过程中,必然会有能量损耗,导致振荡衰减。通过放大电路,可以控制电源

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三极管

4 2013年12月13日  星期五  
检测电缆故障点的电磁传感器设计与实现

检测电缆故障点的电磁传感器设计与实现

华北电力大学电气与电子工程学院

摘要 电磁传感器是根据电磁感应原理用于检测电磁信号的。在**检测电缆故障点时,根据故障点产生的磁场变化,电磁传感器拾取到这种变化的磁场信号,并将其转换成感应电压,感应电压经放大、整流处理后,用于后续检测指示电路,*后确定故障点的位置。目前电力系统中,电能传送主要通过导线完成,导线主要有架空线和电缆两种。同架空线相比,电力电缆具有送电可靠、受环境污染小、无需占用地上面积,从而保障了人身**、提高了输电线路的输送能量等。但地下电缆一旦发生故障排查成为难题,如果处理不及时造成停电会浪费大量的人力物力。为了避免此类情况发生,找到一种快速、准确的电缆故障定位方法是本文研究重点。在进行电缆故障测距时,无论采用哪种仪器或测量方法,由于电缆多埋设在地表下,所以在丈量和绘制电缆线路图时会产生误差,因此根据测距结果只能确定电缆故障的大体位置。为了减少开挖工作量,测距之后,需在地面上进行**定点工作。而**定点方法中应用较多的有声磁同步法和音频感应法,两者对于电缆的大部分故障都能检测到,而检测故障点过程中关键是拾取电磁信号的电磁传感器,本文就此传感器进行了研究和设计。1 原理无论使用音频感应法还是声磁同步法

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三极管

5 2013年10月24日  星期四  

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三极管

6 2013年08月21日  星期三