怎么判断三级管输出特性曲线哪个极输出,哪个极输入

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内置显示器可编程逻辑控制器Visual KV 系列
基本单元 AC型 6点输入 晶体管(漏极)4点输出
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型号KV-10AT类型AC电源型 基本单元输入电源电压基本单元100至240VAC (±10%)瞬间停止容许时间不足40ms一般技术参数内部消耗电流 (24VDC换算值)基本单元80mA以下扩展单元KV-E4X 20mA以下 KV-E8X 25mA以下 KV-E16X 35mA以下 KV-E4T 25mA以下KV-E8T (P) 40mA以下 KV-E16T 60mA以下 KV-E4R 40mA以下 KV-E8R 70mA以下KV-E16TP 70mA以下 KV-E4XT (P) 30mA以下 KV-E4XR 45mA以下 KV-E16R 110mA以下其他操作面板 KV-D20 60mA以下KL链接适配器 KL-N10V 35mA以下制程遥控器 KZ-P3 65mA以下环境耐性环境温度0至50°C (无冻结)、0至45°C (KZ-P3)相对湿度35至85% RH (无凝结)保管周围温度-20至70°C RH (无冻结)一般规格耐电压1500VAC 1分钟内 (电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间)抗噪性1500Vp-p以上 脉冲宽1us、50ns (通过噪声模拟器测量)以EN规格为标准 (EN/-3/-4/-6)一般技术参数抗震性以JIS C0041为基准 150m/s2 (15G)、作用时间11ms、3轴方向各2次重量基本单元约240g绝缘电阻50MOhm以上 (500VDC兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间)环境耐性使用环境无严重的灰尘、腐蚀性气体重量扩展单元KV-E4X 约80g KV-E8X 约100g KV-E16X 约130g KV-E4T 约80gKV-E8T (P) 约100g KV-E16T (P) 约130g KV-E4R 约100g KV-E8R 约130gKV-E16R 约190g KV-E4XT (P) 约100g KV-E4XR 约120g其他KZ-P3 约230g KV-D20 约160g KL-N10V 约80g耐振动间歇振动时频率10至57Hz振幅0.075mm*1频率57至150Hz加速度9.8 m/s2*1连续振动时频率10至57Hz振幅0.035mm*1频率57至150Hz加速度4.9 m/s2*1
PLC资源中心输入输出接口是PNP、NPN型是什么意思?和3极管PNP、NPN有什么区别?
输入输出接口是PNP、NPN型是什么意思?和3极管PNP、NPN有什么区别?
09-02-28 &
NPN输出,是用NPN的三极管做集电极开路输出,集电极经继电器线圈接+24V。PNP输出,是用PNP的三极管做集电极开路输出,集电极经继电器线圈接-24V。注:以上的24V,只是举例,具体数值按产品规定。
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NPN输出,是用NPN的三极管做集电极开路输出,集电极经继电器线圈接+24V。 PNP输出,是用PNP的三极管做集电极开路输出,集电极经继电器线圈接-24V。 注:以上的24V,只是举例,具体数值按产品规定。
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NPN输出,是用NPN的三极管做集电极开路输出,集电极经继电器线圈接+24V。PNP输出,是用PNP的三极管做集电极开路输出,集电极经继电器线圈接-24V。
请登录后再发表评论!如果三极管的发射极反偏,集电极正偏.则极管的输入与输出特性和射极正偏,集电极反偏时有什么区别?
如果三极管的发射极反偏,集电极正偏.则极管的输入与输出特性和射极正偏,集电极反偏时有什么区别?
金女7775 - 助理 二级说:如果发射结反偏,集电结正偏的话如果是PNP管就正常工作,NPN管处于截止状态.这句话是错误的.只要发射结反偏,集电结是一定反偏的!(在电路连接正确的前提下),这时,不论是PNP或NPN型管,都一定是截止的.所以,提问者所提的问题是不会出现的(除非故意设置).这时的输入特性,就是一条贴着横轴的直线(代表着,有输入电压也没有输入电流)这时的输出特性,也是一样:没有电流.
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与《如果三极管的发射极反偏,集电极正偏.则极管的输入与输出特性和射极正偏,集电极反偏时有什么区别?》相关的作业问题
如果发射结反偏,集电结正偏的话如果是PNP管就正常工作,NPN管处于截止状态.这句话是错误的.只要发射结反偏,集电结是一定反偏的!(在电路连接正确的前提下),这时,不论是PNP或NPN型管,都一定是截止的.所以,提问者所提的问题是不会出现的(除非故意设置).这时的输入特性,就是一条贴着横轴的直线(代表着,有输入电压也没
这个.如果你基极接到了集电极上,(电源电压一般都会高于0.7V)由于是PNP,发射结导通了,电流会经过发射结到集电极,然后流回电源,相当于一个电源接到了一个二极管两端,而且导通了,相当于就是把电源正负极短接了,不热才怪.如果基极接到了发射极上,集电结反偏,发射结无偏,应该不会有啥事.
1.正测与反测 用1K档将红黑表笔测晶体管的任意两脚电阻,再红黑表笔互换仍测这两脚电阻,两次测量电阻读数不同,我们把电阻读数较小的那次测量叫正测,我们把电阻读数较大的那次测量叫反测.2.确定基极 将晶体管三只管脚编上号1.2.3.万用表作三种测量,即1-2,2-3,3-1,每种又分正测和反测.这六次测量中,有三次属正测
这道题讨论的是动态问题,故题中可视为EB=0,EC=0,先认为电压电流方向相关,对右侧部分电路列基尔霍夫电压方程:Ic*Rc+Uc=0,故Uc=-Ic*Rc,ΔUc=-ΔIc*Rc,负号是这么来的.也可以这么理在右侧回路中,当Uc增大时Ic是减小的,即Uc与Ic的变化量相反,所以加个负号.
电流太大了吧 击穿了 再问: 电流为600ma,我查了查资料,资料上说它最大承受1.5a 再答: 你测过??你不是有个线圈么 这个就是问题了 一开始接通时候 有可能产生很强的电动势 脉冲电压大 电流大时正常的 三十伏 太大了
三极管内的电流流向是这样的,小电流由基极流向发射极接地构成回路,而集电极的电流是由集电极流向发射极构成另一条回路,但集电极到发射极回路的电流大小与基极到发射极的电流成比例关系,相当于受到基极电流的控制,我们取用的时候,通常在集电极接上一个电阻,从而将电流变为电压作为输出. 你所说的基极输入,集电极输出,我觉得应该是说对
B代表基极,c代表集电极,E代表发射极.1 .基极的判定 将数字表的一支表笔接在晶体三极管的假定基极上,另一只表笔分别接触另外两个电极,如果两次测量在液晶屏上显示的数字均为 0 . 1V 0 . 7V ,则说明晶体三极管的两个 PN 结处于正向导通,此时假定的基极即为晶体三极管的基极,另外两电极分别为集电极和发射极;如
找出公共基极,在分别与集电极和发射极测量,阻值结果是 集电极小于发射极 自己 看吧 qq:
基集加1v电压,其他两个加0v电压,测电流,有明显电流的是发射极
三极管电路中,反偏,正偏是指集电结和发射结.三极管电路中,IB、IC和IE,都是、并且永远是从上向下流动,无论处于什么状态.IB:VCC→Rb→b→e→地;IC:VCC→Rc→c→e→地;IE = IB + IC.-----------截止:集电结和发射结均反偏,IB、IC都很微弱.发射结偏压的升高:ib↗、ic↗,逐
场效应管没有射极与集电极,只有源极、漏极与栅极.在三极管中,射极正偏,集电极反偏是对基极来说的,PNP管型中射极电位高于基极叫正偏、集电极电位低于基极电位叫反偏,这是管子处于正常放大状态的条件.NPN型管中各电极的电位正好相反.
使用共基放大器就能达到您的设计要求,电路见图.对三极管电流放大倍数β值无特殊要求,只要β达到100倍以上就行.信号源内阻rs为&1k欧时,放大器电压放大倍数Au=Rc/rs=20k/1k=20倍要设法注意保证信号源内阻rs为1k,必要时可通过外串电阻来达到.若放大器电压放大倍数与20倍有误差,只要微调信号源内
模电的问题.三极管是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越
Ic=200*Ib,Ib=Ic/200用数字万用表测基极与集电极、射极之间的值是电压.如果在饱和状态下,集电极电压约等于发射极电压值.这也是判断必备条件.
过点C作CD垂直AB,并与AB的延长线交于D;设BD=X,CD=Y,则:BC=2X,AC=2Y;因为:AC^2=AD^2+CD^2,将上值代入得:(2y)^2=(20+x)^2+y^2,得式1:3y^2=(20+x)^2;又:BC^2=BD^2+CD^2,将上值代入得:(2x)^2=x^2+y^2,得式2:3x^2=y
过点C作CD垂直AB,并与AB的延长线交于D;设BD=X,CD=Y,则:BC=2X,AC=2Y;因为:AC^2=AD^2+CD^2,将上值代入得:(2y)^2=(20+x)^2+y^2,得式1:3y^2=(20+x)^2;又:BC^2=BD^2+CD^2,将上值代入得:(2x)^2=x^2+y^2,得式2:3x^2=y
∠CAB=∠C=30°BC=AB=20乙船的速度20÷½=40海里/时过B画BD⊥AC,垂足DBD=½AB=10AD=CD=√3/2AB=10√3AC=20√3甲船的速度20√3÷½=40√3海里/时
这不好说啊,你摇卦之前定了正面对的是阳爻还是阴爻呢?如果正面为阳爻,那么第一卦是水天需,如果正面为阴爻,那么就是火地晋.同理,第二卦是地泽临或天山遁.正反和阴阳不一定要固定对应,但自己摇之前要认定好.求测一事同时起两卦一般只以第一个为准.
img src="http://hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/bd315c6034a85edf8f9f53a74a7526.jpg" zwidth="153" zheight="121" />过点C作CD⊥AB于点D,∵∠CAD=90°-60°=30°,∠CB  高&三级管的&在30以上,后期开发的型号常达70~100,此举完全为适应上世纪高增益放大器的要求,当时的信号源,电声转换器件输出电平很低,例如M的输出最低可低至uV级。高级唱片拾音器也多在1mV以下,即使要驱动3W的2A3A类放大器,前级电压增益也常在50000倍以上,高u管、五极管的高增益当时几乎是不可或缺的设计。
  无论高&、低&三极管,其结构原则相同,由于U的提高,根据u=RixS,则内阻和跨导两者必有其一为高值方可,鉴于S的提高涉及技术水平、阴极发射能力的限制,故小功率电压放大管均采取高内阻的方案(后期开发的高跨导三极管均用于UHF、TV,电子计算机除外)。所以说高&三极管,同时必有高内阻。根据前文关于低&、中&三极管特性的分析,可以确认高内阻必有负面效应。同时,在目前高&也并非完全必要,名中采用高&管无非是为了弥补其深度负反馈引起的增益损失,或者驱动低输出的阴极输出器。除上述情况以外,以目前音响输入电平而言,采用高&管是须谨慎的,为了说明高u管的特殊性,此处仍按负线特性分析其工作情况。
  下图A为常用高&双三极管6N9P、6SL7的特性曲线族。由图中可直观看出,在6SL7最高板极供电300V时,允许栅负压变动在Ug=-5V以内,如涉及截止区,则Ug应在-4V范围内。为此,图中以Ea=300V,各作出Ra=50k&O的线AB,和Ra=150k&O的负载线CB,两种负载条件下的工作点分别为O点和01点,工作点Ia0、Ua0,以及板流Iamax-Iamin如图所注。由下图A中可见高u管工作特点是:
  1.Ug和la动态范围大为减小,由于工作点为Ug=-2V,所以上述Ra=50k&O、Ra=l00k&O时输入信号幅度均以2Vpp为限。所以高&三极管即使用于数字音频放大器的第一级小信号放大,也难免有大信号失真,故负反馈是必不可少的。
  2.Ra值由50k0增大到100k&O,单级增益由37倍增大到48倍(计算同前),但由于大信号失真的限制,此高增益放大仅适用于输入0.5Vpp以下的弱信号放大中。美国沙尔文公司给出的数据表明,为了使输出信号失真度小于1%,输入信号不宜大于0.1Vpp,THD允许到5%,则可输入0.5Vpp的信号,此为高u放大器无反馈应用的限制。需注意的是,此为Ea=300V时的限制,当Ea降低,负载线的长度缩短,工作点Ug进一步减小,而且负载线斜率变缓,负载线所涉及瞬时板流均处于Ug~Ia特性弯曲处,使非线性失真更大,输入动态受限。使用中继续增大Ra的后果也相近,即使Ea保持不变,另将Ra增大到5xRi以上,负载线跨度虽来减少,但已近似为平行于X轴的水平线,基本负载线处在Ug~Ia截止点附近,极难得到线性良好的放大。沙尔文公司给出12AX7在Ea=l00V,Ra=470k的应用警示例当输入0.lVpp信号时THD为3.2%,信号输入增大到0.17Vpp,THD即上升到5%以上。上述结论说明,在无负反馈条件下采用高&管,在数码音源放大器中既无必要也属自讨苦吃。
  3.u越高三极管动态范围、栅负压值必然越小,允许失真度下输入信号也越小,6SL7的栅负压以Ug=-2V(Ea=300V)为限,&=l00的12AX7则Ug=-1.5V,12AU7的&<20,Ug=-8.5,因此在CD机中用12AU7,即使无负反馈,输入2Vpp信号,前级失真也不会超出1%0如此结论是否说高&管就无用武之地了呢?物尽其用,在某些特殊情况下高&管仍有其优势,在现代的音响中也不能舍弃。
  首先是高&、高增益放大是负反馈的良好搭档,为提高负反馈,必须有足够的开环增益,如果要在不增加放大级数的条件下得到高开环增益,采用高&放大管是最佳方案。音响放大电路中某些功能电路完全依靠反馈作用完成其特有功能,如自平衡倒相器、长尾式倒相器,其平衡度取决于反馈量。采用&值较高倒相管,可保证高度平衡,兼顾到倒相器的动态范围与全机的配合,当采用高&管6SL7等作倒相时,倒相器宜置于前置级之后,且倒相器后需设置足够动态的对称平衡放大器。如果输出级驱动要求不很高,也可选择&在30左右的6N7P、6DJ8等中&双三极管,后期有足够的平衡度且兼具较大的动态。
  阴极输出器的优良特性使之在名机音响中广泛采用,为了弥补阴极输出器的增益损失,高&三极管也成为其良好搭档。即使阴极输出级本身为了有更低的输出阻抗,&也极其重要。当电子管&远大于1时,可以认为阴极输出器输出阻抗Ro&Ri/&,所以,采用高&管可使阴极输出器得到更低的输出阻抗。但是绝不要忘记,千万勿轻易让高&管介入NDNFB的Hi-Fi放大器。
  高&三极管的&同党&五极管    从性能上说,五极电压放大管属高&三极管的顶级产品,从放大系数而言,根据五极管的内阻和跨导推算出的&可达1000以上(业界历来不以&区分五极管,因为Ri过大,&与增益的关系已无直接联系,高&五极管的提法是&外行语&)远高于三极管,Ri也近乎天文数字。
  此条件使五极管可拥有高达200以上的单级电压增益,遗憾的是仅此而已,它也把高&三极管的负面效应发挥到极致。下图B为五极管6J8、6SJ7的特性曲线族,不难看出,高&三极管的弱点更甚于三极管,同时线性又远不如三极管(由曲线族看出,同样△Ug为o.5v的变置,Ugl从-0.5V到-1.0V,板流变量比Ug-3V~3.5V将近大过两倍&)。所以,在目前Hi-Fi音响中五极电压放大器已近销声匿迹,即使少数欧洲各机偶有采用,也必将伴有多路、大剂量的负反馈。
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贴片三极引脚_极管的识别分类及测量.doc 5页
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贴片三极管引脚 三极管的识别分类及测量
符号: “Q、VT”
三极管有三个电极,即b、c、e,其中c为集电极(输入极)、b为基极(控制极)、e为发射极(输出极)
三极管实物图:
贴片三极管 功率三极管 普通三极管 金属壳三极管
二、 三级管的分类:
按极性划分为两种:一种是NPN型三极管,是目前最常用的一种,另一种是PNP型三极管。按材料分为两种:一种是硅三极管,目前是最常用的一种,另一种是锗三极管,以前这种三极管用的多。三极按工作频率划分为两种:一种是低频三极管,主要用于工作频率比较低的地方;另一种是高频三极管,主要用于工作频率比较高的地方。按功率分为三种:一种是小功率三极管,它的输出功率小些;一种是中功率三极管,它的输出功率大些;另一种是大功率三极管,它的输出功率可以很大,主要用于大功率输出场合。按用途分为:放大管和开关管。
三、 三极管的组成:
三极管由三块半导体构成,对于NPN型三极管由两块N型和一块P型半导体构成,如图A所示,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧,各半导体所引出的电极见图中所示。在P型和N型半导体的交界面形成两个PN结,在基极与集电极之间的PN结称为集电结,在基极与发射极之间的PN结称为发射结。 图B是PNP型三极管结构示意图,它用两块P型半导体和一块N型半导体构成。
四、 三极管在电路中的工作状态:
三极管有三种工作状态:截止状态、放大状态、饱和状态。当三极管用于不同目的时,它的工作状态是不同的。
1、截止状态:当三极管的工作电流为零或很小时,即IB=0时,IC和IE也为零或很小,三极管处于截止状态。
2、放大状态:在放大状态下,IC=βIB,其中β(放大倍数)的大小是基本不变的(放大区的特征)。有一个基极电流就有一个与之相对应的集电极电流。
3、饮和状态:在饮和状态下,当基极电流增大时,集电极电流不再增大许多,当基极电流进一步增大时,集电极电流几乎不再增大。
集电极与发射极之间电阻很大 IB=0或很小,IC或IE为零或很
小因为IC=βIB
利用电流为零或很小特征,可以判断三极管已处于截止状态
集电极与发射极之间内阻受基极电流大小控制,基极电流大,其内阻小 IC=βIB
IE=(1+β)IB
有一个基极电流就有一个对应的集电极电流和发射极电流,基极电流能有效地控制集电极电流和发射极电流
集电极与发射之间内阻很小 各电极电流均很大,基极电流已无法控制集电极电流和发射极电流 电流放大倍数β已很小,甚至小于1 (用直流电控制信号的一种方式)
五、 三极管的作用:
放大、调制、谐振、开关
1、电流放大:
三极管是一个电流控制器件,它用基极电流IB来控制集电极电流IC和发射极电流IE,没有IB就没有IC和IE,只要有一个很小的IB,就有一个很大的IC。在放大电路中,就是利用三极管的这一特性来放大信号的。
2、开关作用:
当三极管做开关时,工作在截止、饱和两个状态。
在三极管开关电路中,三极管的集电极和发射极之间相当于一个开关,当三极管截止时它的集电极和发射之间的内阻很大,相当于开关的断开状态;当三极管饱和时它的集电极和发射极之间内阻很小,相当于开关的接通状态。
导通状态的工作条件:UB&UE,且UBE≥0.7V,CE结内阻很小,此时电流可以从集电极经CE结流向发射极。
截止状态的工作条件:UBE&0.7V,时,也就是基极没有电流时,CE结内阻很大,此时CE结没有电流流过。
硅三极管和锗三极管的导通、截止电压也是不同的:
硅三极管:导通电压UBE&0.7V ,截止电压UBE&0.7V。
锗三极管:导通电压UBE&0.3V ,截止电压UBE&0.3V。
六、 三极管的测量及好坏判断
1、三极管的测量
三极管的极性及管型判断
把万用表打到蜂鸣二极管档,首先用红笔假定三极管的一只引脚为b极,再用黑笔分别角碰其余两只引脚,如果测得两次讲习数相差不大,且都在600左右,则表明假定是对的,红笔接的就是b极,而且此管为NPN型管。c、e极的判断,在两次测量中黑笔接触的引脚,读数较小的是c极,读数较大的是e极。红笔接b极,当测得的两级数值都不在范围内,则按PNP型管测。PNP型管的判断只须把红黑表笔调换即可,测量方法同上。
贴片三极管测量:
正视,两脚左下脚为b极(基极),测量方法同上
2、好坏判断
按以上方法测量时两组读数在300--800为正常,如果有一组数值不正常三极管为坏,如果两组数值相差不大说明三极管性变劣。
测量ce两脚,如果读数为0,说明三极管ce之间短路或击穿,如果读数为1,说明三极管ce之间开路 。
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