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常用的三極管電路設計:電阻到底是怎么選的?
常用的三極管電路設計:電阻到底是怎么選的?

今天主要給硬件新手寫點東西,關于三極管實用方面的,會說兩個基本的電路,以及相關電阻的取值及注意事項。一個現狀我們在模電教材里面,會有各種放大電路,共基,共集,共射等,相關的計算公式,曲線,電路等效模型天花亂墜,學起來非常費勁。實際90%工作,可能我們只需要關注一個參數就行了,那就是電流放大倍數β,其它的通通用不到,而且我們做產品,如果真要放大信號,那也是使用各種集成運放。

絕大多數情況,我們是把三極管當作一個低成本的開關來使用的,作為開關,雖然MOS可能更為合適,不過三極管價格更低,在小電流場景,三極管反而是用得更多的。詳細閱讀>>

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三極管,全稱應為半導體三極管,也稱雙極型晶體管、晶體三極管,是一種控制電流的半導體器件。其作用是把微弱信號放大成幅度值較大的電信號,也用作無觸點開關。三極管是半導體基本元器件之一,具有電流放大作用,是電子電路的核心元件。三極管是在一塊半導體基片上制作兩個相距很近的PN結,兩個PN結把整塊半導體分成三部分,中間部分是基區,兩側部分是發射區和集電區,排列方式有PNP和NPN兩種。

容易忽略的電路細節——三極管驅動蜂鳴器

容易忽略的電路細節——三極管驅動蜂鳴器

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蜂鳴器是我們在電路設計中使用的常見的一種預警發聲器件,我們常使三極管的工作于開關狀態來驅動它。然而越簡單的電路,很多人在設計時往往越容易忽略細節,導致實際電路中蜂鳴器不發聲、輕微發聲和亂發聲的情況發生。詳細閱讀>>

三極管的倒置狀態及其作用

三極管的倒置狀態及其作用

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集電結正偏,發射結反偏,為倒置狀態;集電結正偏,發射結正偏,為飽和狀態;集電結反偏,發射結反偏,為倒截止態;集電結反偏,發射結正偏,為放大狀態。詳細閱讀>>

三極管開關電路設計詳細過程

三極管開關電路設計詳細過程

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三極管除了可以當做交流信號放大器之外,也可以做為開關之用。嚴格說起來,三極管與一般的機械接點式開關在動作上并不完全相同,但是它卻具有一些機械式開關所沒有的特點。詳細閱讀>>

三極管放大電路的性能指標

三極管放大電路的性能指標

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在電子電路系統中,放大電路(器)的種類非常多,可分為低頻放大器、高頻放大器、射頻放大器;有甲類放大器、乙類放大器等等。無線通信設備的射頻部分就包含低噪聲放大器、i中頻放大器、緩沖放大器、驅動放大器、功率放大器等。詳細閱讀>>

如何利用MOSFET的三極管和飽和區與負載電阻配對以提供脈沖電流

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如何利用MOSFET的三極管和飽和區與負載電阻配對以提供脈沖電流

當環境和電路設計變量影響輸出時,要確定具有負反饋的電路的穩定性并非易事。任何錯誤的計算都會成為電路異常行為(如振蕩和振鈴)的溫床。這就需要采取先發制人的測試程序,以最小化輸出波動的可能性。詳細閱讀>>

晶體三極管如何工作的?不,我是問它的真實工作原理

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晶體三極管如何工作的?不,我是問它的真實工作原理

本文探究設計型晶體管內部工作機制:是從物理學家的視角,而不是從工程師或者技術人員應用的角度。在解決電路設計問題中,工程師需要將晶體管看成是電流放大器件模型,或是可變跨導器件,或是電荷控制的電流源。我們正式通過上述建立的黑盒子模型來理解帶有晶體管電子線路。值得警惕的是,當我們想解開罩在晶體管上的迷霧去了解其內部工作機理時,這些有用的黑盒子模型反而會干擾我們的理解。詳細閱讀>>

經典案例 經典案例
三極管的耐壓與hFE之間是什么關系?

三極管的耐壓與hFE之間是什么關系?

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于三極管的電流增益在正向與反向(也就是將C,E對調)的變化通過實驗測量,觀察到其中的數據的分散。對于三極管的CB,EB的PN的反向擊穿電壓進行測量,他們與電流增益之間的也是沒有明顯的相關關系。詳細閱讀>>

蘇聯早期生成的三極管

蘇聯早期生成的三極管

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本文介紹了早期 蘇聯晶體三極管[1] 的外觀和內部結構。這些內容可以幫助我們對晶體三極管工作原理產生直觀印象。對于上個世紀出生的人來說,這些都是滿滿的回憶,也見證電子學是如何從電子管過渡到晶體管時代的。詳細閱讀>>

三極管和MOS管下拉電阻的作用

三極管和MOS管下拉電阻的作用

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簡單講解一下三極管,如果三極管工作在飽和區(完全導通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且這個0.3V,我們就認為它直接接地了。那么就需要讓Ib大于等于1mA,若Ib=1mA, Ic=100mA,它的放大倍數β=100,三極管完全導通。詳細閱讀>>

晶體三極管具有電流放大作用,其實質是三極管能以基極電流微小的變化量來控制集電極電流較大的變化量。這是三極管最基本的和最重要的特性。我們將ΔIc/ΔIb的比值稱為晶體三極管的電流放大倍數,用符號"β"表示。電流放大倍數對于某一只三極管來說是一個定值,但隨著三極管工作時基極電流的變化也會有一定的改變。

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