假设有一个PNP的三极管(硅管),一般都知道VEB>0.7V时会导通,那如果C极接3.3V如图所示,其会导通吗?导通后其E极的电压会是多少?B极的电压又是多少?
2024-04-05 06:23:58 30KB 电路分析 模拟电路 电子技术基础
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压敏电阻是一种限压型保护器件。它利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,它可以将电压钳位到一个比较固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。 压敏电阻的工作原理大致分为一下两种: ①压敏电阻当受到压力时或者电压低于它的阈值,流过它的电流时最小的,它就相当于一个阻值无穷大的电阻。也就是说,当加在电阻器上面的电压低于其阈值时,电阻器类似于一个断开状态的开关。 ②当加在电阻上的电压超过它的阈值时,流过它的电流激增加倍,它相当于阻值无穷小的电阻。也就是说,当加在它上面的电压高于其阈值时,它就相当于一个闭合状态的开关而已。 压敏电阻的符号是什么 “压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor”。 压敏电阻的符号如下图所示意:(我们列出了比较常见的几种表示方法) 压敏电阻是串联在电路中还是并联在电路中? 一般情况下,压敏电
2024-04-01 18:41:57 373KB 压敏电阻 模拟电路
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上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理。也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
2024-03-13 00:20:07 78KB 上拉电阻 下拉电阻 模拟电路
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P沟MOS晶体管 P沟MOS晶体管金属氧化物半导体场效应(MOS)晶体管可分为N沟道与P沟道两大类, P沟道硅MOS场效应晶体管在N型硅衬底上有两个P+区,分别叫做源极和漏极,两极之间不通导,柵极上加有足够的正电压(源极接地)时,柵极下的N型硅表面呈现P型反型层,成为连接源极和漏极的沟道。改变栅压可以改变沟道中的电子密度,从而改变沟道的电阻。这种MOS场效应晶体管称为P沟道增强型场效应晶体管。如果N型硅衬底表面不加栅压就已存在P型反型层沟道,加上适当的偏压,可使沟道的电阻增大或减小。这样的MOS场效应晶体管称为P沟道耗尽型场效应晶体管。统称为PMOS晶体管。 P沟道MOS晶体管的空穴迁移率低,因而在MOS晶体管的几何尺寸和工作电压绝对值相等的情况下,PMOS晶体管的跨导小于N沟道MOS晶体管。此外,P沟道MOS晶体管阈值电压的绝对值一般偏高,要求有较高的工作电压。它的供电电源的电压大小和极性,与双极型晶体管——晶体管逻辑电路不兼容。PMOS因逻辑摆幅大,充电放电过程长,加之器件跨导小,所以工作速度更低,在NMOS电路(见N沟道金属—氧化物—半导体集成电路)出现之后,多数已为NMOS
2024-03-02 10:24:54 93KB P沟MOS 模拟电路
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旁路电容一般接在放大器的输入端或输出端,用来滤除一些不需要的交流干扰,也有用来给有用的交流信号提供一个交流通道,使其不受衰减。像图电路中的电容C2即为旁路电容。 图中的三极管Q1及外围元件组成一个单管放大器,Rb为三极管的基极偏置电阻,发射极接的Re为负反馈电阻,用于稳定Q1的静态工作点。这个电路中若没有电容C2,Re对有用的交流信号也具有负反馈作用,此时会使放大器的交流增益降低,为了消除Re对交流信号的负反馈,一般都在其两端并联一个旁路电容,这样对于交流信号,Q1的发射极相当于直接接地,放大器具有较高的交流增益,这就是旁路电容的作用之一。 旁路电容一般可以选用铝电解电容、独石电容或瓷片电容,具体选用哪种电容以及选用多大容量的电容作为旁路电容,这要视交流信号的频率而定。像图1所示的低频放大电路中,C2一般选用数十μF的铝电解电容即可,若是高频电路,该电容可以选用几nF到几十nF的瓷片电容或独石电容。
2024-02-28 11:47:37 47KB 旁路电容 模拟电路
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聚酯电容的优缺点 优点 薄膜电容的精度、损耗角、绝缘电阻、温度特性、可靠性及适应环境等指标都优于电解电容,瓷片电容两种电容。 缺点 容量价格比及容量体积比都大于以上两种电容。 聚酯电容的参数 容值范围:470pF~4.7μF。 额定电压范围:63-630V。 损耗角正切:0.3-0.7。 工作温度:-55℃到125℃。 温度系数:+200+600ppm。 聚酯电容的用途 在各种直流或中低频脉动电路中使用。适宜作为旁路电容使用。
2024-02-28 11:45:05 42KB 聚酯电容 模拟电路
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本文主要讲了高压瓷片电容定义及作用,希望对你的学习有所帮助。
2024-02-28 11:41:01 42KB 模拟电路
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近期看了一些无源滤波器的资料,其中Robert Keim写的文章通俗易懂,让我们一起来看看处理EMC问题中最常用的手段-RC滤波。本文介绍了滤波的概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。1时域和频域当我们在示波器上查看电信号时,会看到一条线,表示电压随时间的变 化。在任何特定时刻,信号只有一个电压值。我们在示波器上看到的是信号的时域表示。典型的示波器很直观,但它也有一定的限制性,因为它不直接显示信号的频率内容。与时域表示相反,频域表示(也称为频谱)通过识别同时存在的各种频率分量来传达关于信号的信息。 正弦波(顶部)和方波(底部)的时域表示 正弦波(顶部)和方波(底部)的频域表示2什么是滤波器滤波器是一个电路,其去除或“过滤掉”特定范围的频率分量。换句话说,它将信号的频谱分离为将要通过的频率分量和将被阻塞的频率分量。让我们假设我们有一个由完美的5 kHz正弦波组成的音频信号。我们知道时域中的正弦波是什么样的,在频域中我们只能看到5 kHz的频率“尖峰”。现在让我们假设我们激活一个500 kHz振荡器,将高频噪声引入音频信号。在示波器上看到的信号仍然只是
2024-02-27 14:38:38 426KB RC滤波方法 EMC问题 模拟电路
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EMI电源滤波器是低通滤波器,它无衰减地把直流、50Hz、400Hz 等直流或低频电源功率传送到设备上去,而对经电源传入的EMI噪声进行衰减,保护设备不受干扰;同时又能抑制设备本身产生的EMI传导干扰,防止它进入电源,污染电磁环境,危害其它设备。
2024-02-27 08:38:34 242KB EMI电源滤波器 模拟电路
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模拟电路的稳定率问题是无处不在的,但在关键部位恰当地适用高质量的电阻器、电阻网络或微调电位计,可以大大提高电路的性能、应用的长期性能,也能让工程师放心地进行设计。 此外,如果一个经验丰富的设计工程师把钱集中花在少数负载偏差小、环境稳定率好的器件上,通常就不必再设计额外的补偿电路或温度控制系统,往往可以收到减少整体系统成本的功效。更高的可靠性和更好的整体系统性能也是优秀产品的要素,有助于提高产品销量和声誉。 Vishay Intertechnology公司新的高精密度Bulk Metal表贴Power Metal Strip电阻器在额定功率、+70℃条件下工作2000小时,负载寿命稳定率可以达到±0.05%,-55℃~+125℃温度范围内、+25℃参考温度,绝对TCR为±15PPM/℃,阻值精度为±0.1%。器件提供了1W的功率等级,在4端连接电路中的最大电流为18A。10mΩ~100mΩ阻值范围内的产品均已供货,无任何附加成本或额外交货时间。 CSM2512S的负载寿命稳定率比通常的检流电阻高一个数量级(0.05%比0.5%,经过1000小时使用)。在强制性平衡电子秤、开关线性电源、功
2024-02-26 16:58:56 80KB 表贴电阻 模拟电路
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