- 三极管开关电路作为一种被广泛应用在开关电路模式,其本身具有设计简单、工作稳定等特性。然而,在实际运用中,工程师也需要依据环境要求,对三极管开关电路进行相应的改良,使其更加适合设计条件的需要。在今天的文章中,我们将会为大家分享一些比较经常用到的开关电路改良措施,希望能够对各位工程师的工作有所帮助。 在一些对三极管开关电路动作速度要求较高的环境,例如通讯领域,要求开关电路需要具备快速切换动作的特性,因此我们也就必须采取相应的改良措施,以加快三极管开关的切换速度。下图中,图1为一种常见的切换速度改良方式,
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三极管 开关电路
- 众所周知,三极管不仅可以用在放大电路上,在开关电路中也有非常广泛的应用。对于三极管,我们不仅仅要理解它的输出特性曲线,更要弄清楚它的原理。三极管开关电路中,是让三极管工作在饱和截止态,即集电结正偏,发射结正偏与集电结反偏的两种状态来表明开关状态。
如下图为一个简单的开关电路
通过1脚的电压输入来控制开关管的开关。
在开关电路中,饱和状态若在深度饱和时会影响其开关速度,如下图框框中的即为深度饱和带来的延迟:
饱和电路在基极电
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三极管 开关电路
- Q3是一个PNP型开关,此开关控制另一PNP型开关Q4,Q5是另另一NPN型开关,与本文无关。
实验是想研究Q3偏置电阻对Q4导通情况的影响。电路的设计需求是Q3导通Q4截止,反之亦然。然而可能在Q3导通而VCE较大时,Q4也随之导通。这种情况在Q3负载电容R29固定时,往往是由R27取特定范围值导致的。在PSpice中做个DC扫描,R27从100k变化到10M,结果发现Q3确实不用完全关断Q4就导通了,而且R29的电流不会降低太多,也就是R29的分压没降低多少Q4即可导通,此时Q3对R29分压
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晶体管 开关电路
- 简介:在这里做个小电路的分析,大家都可能用到,这里把模型分解一下,并介绍一下计算方法和各个元件的作用。
在这里做个小电路的分析,大家都可能用到,这里把模型分解一下,并介绍一下计算方法和各个元件的作用。
Q1:主开关,主要作用是提供12VSW电流,特点饱和时Vec必须很小,热阻不能太大。
Q2:副开关,主要作用是旁路Q1,在MCU置高电平时导通,ce拉低使Q1工作。
R1:保证MCU无输出的时候电路不工作。
R2:限制电流,给Q2一个工作电流。
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三极管 开关电路
- 导读:本文主要介绍场效应管的开关电路。场效应管相信大家都很熟悉了,由于其开关特性,常常被用到各种电子电路中,但是在电路中它又是怎样工作的呢?就让小编为大家解释一下吧!
1.场效应管开关电路—场效应管
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开关电路介绍
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