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EEPW首页 >> 主题列表 >> 分立元件(三极管)组成的12v降压到9v输出的电路原理图

分立元件(三极管)组成的12v降压到9v输出的电路原理图 文章 进入分立元件(三极管)组成的12v降压到9v输出的电路原理图技术社区

三极管双稳态触发器电路

  • 上图为分立元件三极管等构成的集--基耦合双稳态电路。它由两个倒相放大器首尾相接而成。为了分析简便,假定电路原来处于T1饱和,T2截止的状态,当在ui1端加一负触发脉冲后,ub1下降,并引起下列正反馈循环过程:ub1↓→ib1↓→ic1...
  • 关键字: 三极管  双稳态  触发器  

三极管无稳态电路

  • 三极管无稳态电路电源接通时,两个发光二极管一亮一暗,不断交替。也就是说,两个三极管中,一个饱和,另一个截止,而且不断交换。这种电路没有一个稳定的状态,叫做无稳态电路,如图1-4-6所示。无稳态电路的用途也很广,如汽车的转...
  • 关键字: 三极管  无稳态  

三极管低电压复位电路

  • 三极管低电压复位电路•当内建的低电压复位电路的电压与应用规格不同时,可选用外部三极管低电压复位电路。•可提供低电压复位功能,并适用于强干扰环境。•低电压复位功能由RB1与RB2分压,或由稳压二极管电压决定...
  • 关键字: 三极管  低电压  复位电路  

分立元件实现耳聋助听器电路

  • 耳聋助听器的电路如图所示,它实质上是一个由晶体三极管VT1~VT3构成的多级音频放大器。VT1与外围阻容元件组成了典型的阻容耦合放大电路,担任前置音频电压放大;VT2、VT3组成了两级直接耦合式功率放大电路,其中:VT3接成发射极...
  • 关键字: 分立元件  耳聋助听器  

分立元件组成的RC多谐振荡电路

  • 分立元件组成的RC多谐振荡电路该电路可以输出矩形波,由于矩形波中含有丰富的谐波成分,所以这种电路被称为多谐振荡器。改变R1、C1、R2、C2的大小可以很方便地调节输出波形的占空比和振荡频率。点击这里有:各种振荡...
  • 关键字: 分立元件  RC  多谐振荡  

【E课堂】电子工程师必会十大电子元器件一览

  •   当看到手机上那密密麻麻的黑色器件时,你会认出它就是电阻器吗?贴片封装的元器件早已走进我们的生活,下面的内容是收集整理的电子工程师必会十大电子元器件简述。   1.电阻器   在电工和电子技术中应用的具有电阻性能的实体元件称为电阻器,用字母R表示。   各种类型的电阻器在电子设备中得到广泛的应用,据统计,在一般电子产品中,电阻器约占元器件总数的40%,由此可见,掌握各种电阻器的基本特性和正确使用电阻器是至关重要的。它们被用来作为分压、分流、限流电阻、电路的负载、电路中的衰减元件、RC型回路元件等。
  • 关键字: 三极管  继电器  

从一种新的切入角度来看三极管工作原理

  •   随着科学技的发展,电子技术的应用几乎渗透到了人们生产生活的方方面面。晶体三极管作为电子技术中一个最为基本的常用器件,其原理对于学习电子技术的人自然应该是一个重点。三极管原理的关键是要说明以下三点:        1、集电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。   2、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。虽然基区较薄,但只要Ib为零,则Ic即为零。   3
  • 关键字: 三极管  

最全模拟电路学习笔记

  •   1、 同相放大电路加在两输入端的电压大小接近相等   2、 反相放大电路的重要特征是“虚地”的概念   3、PN结具有一种很好的数学模型:开关模型à二极管诞生了à再来一个PN结,三极管诞生了   4、 高频电路中,必须考虑PN结电容的影响(正向偏置为扩散电容,反相偏置为势垒电容)   5、 点接触型二极管适用于整流,面接触型二极管适用于高频电路   6、 硅管正向导通压降0.7V,锗管为0.2V   7、 齐纳二极管(稳压管)工作于反向击
  • 关键字: 模拟电路  三极管  

三个最简单的三极管放大电路

  •   一、最简单的电路        上面这个电路够简单吧?你可以得到,只要是NPN晶体管都可以使用。BC547三极管极性:字面朝上,左→右 C、B、E   LED、 220欧姆电阻、晶体管的连接如照片中显示。手指触摸图中的两个点可以点亮LED。由于一只晶体管的放大倍数有限,想让LED发光更明亮,或许你需要用点力两只手分别捏住两个点。你的身体相当于一个电阻,电流流过你的身体(手指)给三极管基极提供一个偏置电流。晶体管将流过你手指的电流放大约200倍,这足以点亮LED。   
  • 关键字: 三极管  放大电路  

三极管测量技巧五部曲

  •   本篇文章从五个方面对 三极管测量经验及技巧进行了总结。在消化了各种三极管的测量方法之后,不妨通过阅读此篇文章来进阶自己的技巧。希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。 小编曾经为大家介绍过关于三极管的一些测量方法与新的思路。在本篇文章当中,小编不再介绍三极管测量的方法,而是更进一步,为大家总结出关于三极管测量的经验,将精华内容奉献给大家。 中、小功率三极管的检测 。   1、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏   (1)测量极间电阻。将万用表置于R×100或R&
  • 关键字: 三极管  测量  

三极管的工作条件及工作状态的判断

  •   一、晶体管工作的条件   1.集电极电阻Rc:   在共发射极电压放大器中,为了取出晶体管输出端的被放大信号电压Use(动态信号),需要在集电极串接一只电阻Rc。这样一来,当集电极电流Ic通过时,在Re上产生一电压降IcRc,输出电压由晶体管c-e之间取出,即Usc=Uce=Ec-IcRc,所以Use也和IcRc —样随输入电压Ui的发生而相应地变化。   2.集电极电源Ec(或Vcc):   Ec保证晶体管的集电结处于反向偏置,使管子工作在放大状态,使弱信号变为强信号。能量的来源
  • 关键字: 三极管  

三极管放大电路基本原理举例说明

  •   以NPN型硅三极管为例,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。        三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们
  • 关键字: 三极管  放大电路  

【E电路】三极管欠压复位电路

  •   欠压复位电路工作原理(如图所示)w 接通电源,+5V电压从“0V”开始上升,在升至3.6V之前,稳压二极管DH03都处于截止状态,QH01(PNP管)也处于截止状态,无复位电压输出。   当+5V电源电压高于3.6V以后,稳压二极管DH03反向击穿,将其两端电压“箝位”于3.6V。   当+5V电源电压高于4.3V以后,QH01开始导通,复位电压开始形成,当+5V电源电压接近+5V时,QH01已经饱和导通,复位电压达到稳定状态。   
  • 关键字: 三极管,欠压复位电路  

三极管放大电路设计的技巧

  •   放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容?   (1)分析电路中各元件的作用;   (2)解放大电路的放大原理;   (3)能分析计算电路的静态工作点;   (4)理解静态工作点的设置目的和方法。   以上四项中,最后一项较为重要。        图1中,C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信号从前
  • 关键字: 三极管  放大电路  

轻松了解电子元器件基础知识!

  •   一、电阻   电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、分压、偏置等。   1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)等。   换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧   电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。   a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,   如: 472 表示 47×100Ω(即4.7K
  • 关键字: 三极管  放大器  
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分立元件(三极管)组成的12v降压到9v输出的电路原理图介绍

您好,目前还没有人创建词条分立元件(三极管)组成的12v降压到9v输出的电路原理图!
欢迎您创建该词条,阐述对分立元件(三极管)组成的12v降压到9v输出的电路原理图的理解,并与今后在此搜索分立元件(三极管)组成的12v降压到9v输出的电路原理图的朋友们分享。    创建词条

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