一、PNP型三极管在电路中如何应用?
三极管有NPN和PNP两种类型,需要根据应用选择使用
NPN和PNP三极管的功能都是有一样的,有截止区、放大区和饱和导通过三个工作区。
都可以用于电信号放大或者驱动负载。但NPN和PNP三极管的极性是不一样的,设计电路的时候需要加以注意。
NPN三极管:电流从B和C极流进
PNP三极管:电流从B和C极流出
PNP三极管驱动负载导通和截止怎么设计?
PNP三极管驱动继电器:发射极需要接到VCC,继电器线圈接到集电极,当基极驱动信号为低电平时,PNP三极管导通。可以比较下图NPN和PNP三极管驱动继电器的接法
PNP三极管驱动蜂鸣器:发射极需要接到VCC,蜂鸣器接到集电极。可以比较下图NPN和PNP三极管驱动蜂鸣器的接法
PNP可以用于设计高低电平转换电路
用PNP三极管可以设计电平反转电路,输入低电平,输出为高电平;输入为高电平,输出为低电平
PNP和NPN三极管可以组成H桥电路
PNP和NPN三极管组成H桥电路,可以用于控制直流电机的正转和反转
PNP三极管还可以用什么电路中呢?大家不妨留言说说看!
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二、mosfet在电路中的主要应用?
MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor-金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种半导体器件,广泛用于开关目的和电子设备中电子信号的放大。由于MOSFET的尺寸非常小,因此MOSFET既可以是核心也可以是集成电路,可以在单个芯片中进行设计和制造。MOSFET器件的引入带来了电子开关领域的变化。
MOSFET是具有源极(Source),栅极(Gate),漏极(Drain)和主体(Body)端子的四端子设备。通常,MOSFET的主体与源极端子连接,从而形成诸如场效应晶体管的三端子器件
三、谐振电路在实际中的应用?
Minimize VA-rating of the converter. 本质上来说,原边谐振与否是不会影响无线输电传输的距离和功率的。因为只要输电板中有对应的电流大小就可以(或者叫Pad VA)。只是一种是通过谐振把电流提升到,例如,20amp 的pad VA。而另一种需要强行把电流提升到20amp 的pad VA。
举例来说,如果传输1kw功率原边输电板中的电流是20amp,如果应用谐振,那原边只需要1.1kw的逆变器就够了(假设效率90%),忽略ESR,电路可以看成只有反射阻抗一个主要的阻抗。因为电感感抗jwL被电容容抗1/jwC所抵消,两者之间大小相等,相位差180°。320v输入电压仅需提供3.5amp电流。converter 的rating正常。
而如果原边没有谐振,原边线圈中也需要20amp电流副边在同样情况下才能接收1kw功率。但此时不但要克服电路中副边的反射阻抗,还需要克服电感的感抗,假设电感值是300uH,运行在85khz,即jwL为,2*pi*85000*0.0003=160ohm。这次忽略反射阻抗和ESR(都变次要因素了),而20*160=3200V,即是,用3200v强行把160ohm感抗拉出20amp电流,可以简单计算一下converter需要多少功率容量哈。
并且即使运行在感性负载,电路中的损耗也会增大很多,因为VA rating 太大了。而以上两个系统在功率传输,和能传输的距离都是几乎相同的(在再忽略掉一些次要因素的条件下)。
原理同样应用于副边接收端,也应用于四种基本谐振电路,ss,pp,ps,sp。因为耦合系数低才和变压器不一样,是都需要谐振的。而原副边任意一边不加入谐振而仍然使用原先的逆变器的话,就会看到传输功率极大下降,这也就是一般变压器拉开以后传输不过去功率的原因。
再举个不恰当的例子,谐振像是往水塔中蓄水,只需要把水抽到高处水塔,任何一家低于这个高度的住户打开水管都有水了。期间,只需抵消了重力势能(有功)即可,不需要再有额外的麻烦。而不谐振,就像不管住户用不用水,都用水泵一直维持住户水管水压,那住户不开水管的时候,做的功都是白费的。
留意到我国的一些早期论文只做了一半补偿,并把这种方式称作磁感应方式,是非常不对的。磁感应与磁共振,猫叫了咪,电路品质因数Q值不一样而已。早在一个世纪前,特斯拉在其早年的工作中已经使用原副边同时补偿的方式,并且强调例如低ESR,高Q值提升电路传输距离等。具体补偿和谐振包括品质因数等,可以查阅任一本《电路》教材。
——————————////////—————————-那么有没有不谐振的无线输电电路,实际工程当中是有的。据我所知,有一种高压输电监测设备,在50Hz,330kV导线附近使用,就没有补偿。一方面因为监测设备需要功率较小,另一方面频率太低了,补偿电容值会非常大,体积重量可能不可接受,可用LC谐振电路式计算 w=1/2pi*sqrt(LC)。
四、PNP型三极管在电路中的作用?
早期的半导体三极管基本都是PNP型锗管,它的特点是工作电压低(b、e间0.3v既可导通)正极接地负极为Ⅴcc。但锗管难以集成化而且稳定性、一致性都很差。所以在锗管组成的电路里,每支三极管的工作点都要单独调整,特别是批量生产时每支三极管都要配备可调电阻。既增加成本也增加了调试工作量,现在很少有人在用了。
五、p沟道mos在电路中的应用?
PMOS管的作用
1、可应用于放大电路。由于MOS管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
2、很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。
3、可以用作可变电阻。
4、可以方便地用作恒流源。
5、可以用作电子开关。
MOS管为压控元件,你只要加到它的压控元件所需电压就能使它导通,它的导通就像三极管在饱和状态一样,导通结的压降最小。这就是常说的精典是开关作用。去掉这个控制电压经就截止。
我们知道MOS管对于整个供电系统起着稳压的作用,但是MOS管不能单独使用,它必须和电感线圈、电容等共同组成的滤波稳压电路,才能发挥充分它的优势。
六、1n4733在电路中的应用?
1n4733在电路中只有最大输入电流参数。两者的用途是一样的,都是用来稳压,区别是三极稳压管用于大电流稳压,二极稳压管用于小电流稳压。
稳压管必须配上限流电阻才能工作,否则输入电压一旦超过稳压值,电流将无限增加而烧毁。配上限流电阻后的稳压电路可以计算最大输入电压,要求输入电压与稳压值5.1V的差值ΔU,加到限流电阻R上不能超过稳压管最大电流Im。ΔU=R*Im。
七、放大电路在实际生活中的应用?
放大电路在实际生活中应用很多,功放放大电路可以把小的声言放大成很大的声音。例如把手机耳机插孔用音频线连接功放,功放经过扬声器会发出数倍于手机的声音。
放大电路还可用在视频放大,中频放大,高频放大。总之,它能把微小的电信号放大到很大的电信号。
八、差分放大电路在实际中的应用?
差分放大电路用于直流信号和变化缓慢的交流信号放大。在实际中的应用,如电阻应变片的直流电桥输出信号放大及温度信号放大等。
九、lm324在逆变器电路中的应用?
lm324在逆变器电路中应用是与电阻、电容、半导体器件可以组成各种各样的电路,应用在多种场合。LM324是具有静态功耗小,可单电源使用,价格低廉、使用方便等优点,因此被广泛应用于控制和一般信号放大处理之中。
十、安规电容在电源电路中的作用?
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。 安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。 在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用。 Y电容: 在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。 Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。 X电容: 在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。 作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。 通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
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