A1015可以驱动直流电机驱动电路吗?

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电压是13.28 v 正常。②、④脚是输入端,由此脚注入信号,还是没声。是不是静音电路的问题呢?继续检查静音控制管q402 和q403 完好,但两管基极电压为7.5 v(估计两管是带电阻的复合管),应该是饱和导通,使静音电路起控,造成的无声。继续顺电路检查,发现有一路进入数码板的静音(mute)端,断开去数码板的(mute)跳线,试机故障依旧。再看另一路是接q406 集电极,断开q406 集电极,试机虽有伴音,但在换台的瞬间没有静音效果,是什么原因q406 导通造成静音电路动作呢?检测q406(2sa1015)、d402(1n4001)、r130(4.7 kω)、c457(470μf/16 v)全都没问题。测q406 基极为7.4 v,发射极为7.8 v,此管怎么导通了?这是怎么回事?再测d402正极电压为7.5 v,那么是不是由于8 v 电源滤波不良,较大的电源脉冲纹波引起q406 的导通?马上将et521a 型综合测试仪拨至示波器档,将探头接至q940正端,所测波形如图1 所示,有约1.6 vp-p 左右。如此大的电源纹波,通过d402 整流、c457 滤波后,足以使q402 导通,从而q402图:常用塑料封装to系列外形尺寸 在to系列封装的晶体管中,其t0一3封装外形与国产管的f一2封装外形基本相同;to一92封装外形与国产管s-l、s-4的封装外形基本相同;to一220封装外形与国产管s一7b封装外形基本相同;t0一202封装外形与国产管s一6封装外形基本相同。 采用to系列封装的常用晶体管有:t0一3为:2sd869、2sd850、2sd951、2sd821、2sd871、2sd822;t0一92为:2sa562、2sa608、2sa8、2sc6;to一220为:2sa940、2sb546、2sc04、2sd880、2sdl138、d880、3cg940、ds3l、bu406、bu407等。 来源:ks992SA10150.15A/50V型号 用途 pcm(ma) icm(ma) bvcbo(v) bvceo(v) ft (mhz) hfe 代用型号 495 高放 开关 200 100 40 35 200 70~240 2sa2 2sa733 509 低放 600 50 35 30 140 100 cg673a 2sa922 2sb553 536 功放 500 700 50 40 80 60 3ca1c 550 帧激励 300 100 25 25 150 250 cg112 3cg21b 2sa673 561 频道开关 300 150 50 50 70 &40 3cg21c 2sa 低放 500 500 35 30 200 70~240 3ck9c 2sa673 a562 564 低放 250 50 25 25 280 250 3cg4b 3cg21 608smd三极管(sot-23封装)的表示方法 12 2t 4 j6 6 y6 50 j3y s8550 2ty 0 y2 2sa1015 ba 2sc1815 hf 2sc945 cr mmbt3904 1am mmbt3906 2a mmbt2222 1p mmbt5401 2l mmbt5551 g1 mmbta42 1d mmbta92 2d bc807-16 5a bc807-25 5b bc807-40 5c bc817-16 6a bc817-25 6b bc817-40 6c bc846a 1a2sa1006b si-p 250v 1.5a 25w 80mhz2sa1009 si-p 350v 2a 15w | 2sa1011 si-p 160v 1.5a 25w 120mhz2sa1013 si-p 160v 1a 0.9w 50mhz | 2sa1015 si-p 50v 0.15a 0.4w 80mhz2sa1016 si-p 100v 0.05a 0.4w 110mhz | 2sa1017 si-p 120v 50ma 0.5w 110mhz2sa1018 si-p 250v 70ma 0.75w &50mhz | 2sa1020 si-p 50v 2a 0.9w 100mhz2sa1027 si-p 50v 0.2a 0.25w 100mhz | 2sa1029 si-p 30v 0.1a 0.2w 280mhz2sa1034 si-p 35v 50ma 0.2w 200mhzpnp 2n 115 npn 2n 150 npn 2n 300 npn 表七:普通三极管 型号 反压v 电流a 功率w 放大倍数 频率m 类型 型号 反压v 电流a 功率w 放大倍数 频率m 类型 2sa.15 0.4 pnp 2sb.15 0.4 npn 2sa 15 pnp 2sa 0.9 pnp 2sa 0.9 pnp 2sa.05 0.75 pnp 2sa.15 0.15 pnp晶体管的品种繁多,不同的电子设备与不同的电子电路,对晶体管各项性能指标的要求是不同的。所以,应根据应用电路的具体要求来选择不同用途,不同类型的晶体管。 1.一般高频晶体管的选用 一般小信号处理(例如图像中放、伴音中放、缓冲放大等)电路中使用的高频晶体管,可以选用特征频率范围在30~300mhz的高频晶体管,例如3dg6、3dg8、3cg21、2sa3、2sa733、s9011、s9012、s9014、s1、2n5401、bc337、bc338、bc548、bc558等型号的小功率晶体管,可根据电路的要求选择晶体管的材料与极性,还要考虑被选晶体管的耗散功率、集电极最大电流、最大反向电压、电流放大系数等参数及外地人形尺寸等是否符合应用电路的要求。 2.末级视放输出管的选用 彩色电视机中使用的末级视放输出管,应选用特征频率高于80mhz的高频晶体管。 21in(in=0.0254m)以下的中小屏幕彩色电视机中使用的末级视放输出管,其耗散功率应大于或等于750mw,最大集电极电流应大于或等于50ma,最高反向电压应大于200v,一般可选用3dg听感上明显的动态不足。 分立元件功放的制作其实只要精心挑选材料,也是不难成功的,下面介绍的这个功放无需调试,很值得大家仿制。 这是一个采用全互补对称电路驱动方式的ocl功放电路,它是目前中档功放用得较多的一种电路,具有对称性好,频响 宽阔,结构简单等特点。其失真度虽不是特别低(0.03%左右) 但电路的转换速率、tim失真等动态指标却相当好。因而音质很好,是目前制作家用高保真功放的首选电路。电路的第一级采用互补对称差分电路,每管的静态工作电 流约1ma, 选用优质低噪声互补管2sc15作互补差 分对管,有较低的噪声和较高的动态范围。第二级电压放大采用互补推挽电路,采用高互补对管a180、c180,工作电流约5ma,两管集电极串接的二极管和电阻为缓冲级提供约1.6v 的偏置电压。 两只互补*率对管tip41c、tip42c构成射随器缓冲驱动级,增设射随器缓冲驱动级是现代ocl电路的主要特点之一,它主电压放大级具有较高的负载阻抗,有稳定而较高的增益。同时 它又为输出级提供较低的输出内阻,可加快对输出管结电容cbe 的充电速度改善电路的瞬态特性和频率特性。该级的工作电流也取得较大,相关元件pdf下载:m15相关元件pdf下载:ne555|mc115 mc14553b lm556 tc4093bp。我们以p0口作为led的字段位驱动输出,秒的“进位”采用分值闪烁提示,亮0.5秒,熄0.5秒。,p3.1―p3.3用于位驱动,使用动态扫描方式显示,每位led的显示时间10―25ms之间均可,扫描频率不能太高,否则每位led显示的时间过短,亮度太低,不易于观看,以肉眼不感觉到led闪烁为宜。为了直观,我们的驱动输出没有采用集成电路,而是使用了分立元件―三极管,但工作原理却是一致的。 这个电路结构决定led采用共阳极的数码管,可以采用lq5101bs普通的发光二极管,驱动三极管可采用易得的2sa15等型号,当然也可使用象s,s1,2n5555等小功率三极管,其它器件没有特殊要求。为便于实验,单片机at89c2051可采用dip20p插座,程序编制好后,调试无错,即可烧写到at89c2051中,值得一提的是,at89c2051是falsh程序存储器,程序可反复擦写,对于做实验是非常方便的。p0口作为led的字段位驱动输出,秒的“进位”采用分值闪烁提示,亮0.5秒,熄0.5秒。,p3.1―p3.3用于位驱动,使用动态扫描方式显示,每位led的显示时间10―25ms之间均可,扫描频率不能太高,否则每位led显示的时间过短,亮度太低,不易于观看,以肉眼不感觉到led闪烁为宜。为了直观,我们的驱动输出没有采用集成电路,而是使用了分立元件―三极管,但工作原理却是一致的。 这个电路结构决定led采用共阳极的数码管,可以采用lq5101bs普通的发光二极管,驱动三极管可采用易得的2sa15等型号,当然也可使用象s,s1,2n5555等小功率三极管,其它器件没有特殊要求。为便于实验,单片机at89c2051可采用dip20p插座,程序编制好后,调试无错,即可烧写到at89c2051中,值得一提的是,at89c2051是flash程序存储器,程序可反复擦写,对于做实验是非常方便的。 来源:skt用2sa1015和lm334做的样品恒流源测试通过!用2sa1015和lm334做的样品恒流源测试通过!恒流20ma74ls164为串入并出译码器,at89c2051通过串行口输出的bcd串行码经74ls164译码输出为七段bcd码,直接与led的a――g相连,同时四位led的数据线都一一对应连接在一起。led数码管选用共阳型,74ls138输出的地址码经一个三极管2sa1015(pnp)接led的公共端,四位led的显示是通过地址线进行分时选通的,这就是我们常用的动态扫描显示方式。 值得一提的是,动态扫描显示方式中,动态扫描的频率有一定的要求,频率太低,led将出现闪烁现象。如频率太高,由于每个led点亮的时间太短,led的亮度太低,肉眼无法看清,所以一般均取10ms左右为宜,这就要求在编写程序时,选通某一位led使其点亮并保持一定的时间,程序上常采用的是调用延时子程序。在c51指令中,延时子程序是相当简单的,并且延时时间也很容易更改。2sa.15a 0.4w pnp2sa733 60v 0.15a 0.25w 50mhz pnp1015耐压低点,应该是可以代换的
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继电器驱动电流一般需要20-40mA或更大,线圈电阻100-200欧姆,因此要加驱动电路
晶体管用来驱动继电器,必须将晶体管的发射极接地。具体电路如下:
晶体管可视为控制开关,一般选取≈≥,放大倍数β一般选择在~之间。。电阻主要起限流作用,降低晶体管功耗,阻值为Ω。电阻使晶体管可靠截止,阻值为Ω。二极管反向续流,抑制浪涌,一般选即可。
2 集成电路2003驱动继电器
左图1~7是信号输入(IN),10~16是输出信号(OUT),8和9是集成电路电源。右图是集成块内部原理图。
2.1 工作原理简介
根据集成电路驱动器2003的输入输出特性,有人把它简称叫“驱动器”“反向器”“放大器”等,现在常用型号为:TD62003AP。当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时,继电器线圈断电,继电器触点断开;在2003内部已集成起反向续流作用的二极管,因此可直接用它驱动继电器。
2.2 检修 判断2003好坏的方法非常简单,用万用表直流档分别测量其输入和输出端电压,如果输入端1~7是低电平(0V),输出端10~16必然是高电平(12V);反之,如果输入端1~7是高电平(5V),输出端10~16必然是低电平(0V);否则,驱动器已坏。
测试条件:1.待机;2.开机。
测试方法:将万用表调至20V直流档,负表笔接电控板地线(7812稳压块散热片),正表笔分别轻触2003各脚。
图1.21所示为用NPN型三极管驱动继电器的电路图,图中阴影部分为继电器电路,继电器线圈作为集电极负载而接到集电极和正电源之间。当输入为0V时,三极管截止,继电器线圈无电流流过,则继电器释放(OFF);相反,当输入为+VCC时,三极管饱和,继电器线圈有相当的电流流过,则继电器吸合(ON)。
图1.21 用NPN三极管驱动继电器电路图
当输入电压由变+VCC为0V时,三极管由饱和变为截止,这样继电器电感线圈中的电流突然失去了流通通路,若无续流二极管D将在线圈两端产生较大的反向电动势,极性为下正上负,电压值可达一百多伏,这个电压加上电源电压作用在三极管的集电极上足以损坏三极管。故续流二极管D的作用是将这个反向电动势通过图中箭头所指方向放电,使三极管集电极对地的电压最高不超过+VCC +0.7V。
图1.21中电阻R1和R2的取值必须使当输入为+VCC时的三极管可靠地饱和,即有。
例如,在图1.21中假设Vcc = 5V,,,则有。
若取,则。为了使三极管有一定的饱和深度和兼顾三极管电流放大倍数的离散性,一般取左右即可。
若取,当集成电路控制端为+VCC时,应能至少提供1.2mA的驱动电流(流过R1的电流)给本驱动电路,而许多集成电路(例如标准8051单片机)输出的高电平不能达到这个要求,但它的低电平驱动能力则比较强(例如标准8051单片机I/O口输出低电平能提供20mA的驱动电流(这里说的是漏电流)),则应该用如图1.22所示的电路来驱动继电器。
图1.22 用PNP三极管驱动继电器电路图(本人认为有二极管方向有错误)
与图1.21比较NPN三极管变为PNP三极管,电流方向、电压极性和继电器逻辑都应有所变化。当输入为0V时,三极管饱和,从而使继电器线圈有相当的电流流过,继电器吸合;相反,当输入为+VCC时,三极管截止,继电器释放。
三极管:9012
继电器:DC12V,66.7mA,180Ω。
有不少的设计采用这样的电路来驱动继电器,虽然同样能工作,但实际上这样做是不合理的,经过细致分析后会发现Q3根本就不能完全饱合的。
估且我们不算R1的阻值为多大,假设我们现在使Q1基极电流最大,取R1=0;当控制信号电压为0时, Q1 eb极的电压为0.7V,同样ec极电压也为0.7V,而9012的管子在完全饱合的情况下ec极电压应为0.2V。很显然该管工作在非完全饱合状态;继电器上最大限度也只能获得11.3V的电压。
要想管子完全饱合,基极电流要足够大,那么基极需要电压为-0.7V以下。
再来看看该电路
当控制端电压为0时,Q1基极电压为(12-0.7=11.3V),改变R1的大小便可改变基极电流,当基极电流足够大时,三极管饱合。
为了验证以上的分析,我们搭了一个电路,R1取4.7K,此时基极电流为2.4ma,测得Q1 ec电压为0.2V,继电器两端电压为11.8V。
注意:R1的取值不能太小,要保证基极电流在安全范围,也不能太大,要保证三极管能完全饱合,这个可以通过电压和电阻算出来。
第一种电路能工作,那是因为继电器有较宽的电压范围,有时它欠电压也能勉强工作,但状况是不稳定的,因此我们在设计时不建议采用这种方式。
正确的电路应该是电路二,正确的连接方式,大小合适的基极电阻才能保证设计的合理和稳定性。
最后注明一下,本次实验采用的12V继电器,因此该电路的控制极不能直接用单片机IO口驱动,否则会关不断。若选用5V继电器则可以,原理同上一样。
单片机通过PNP三极管8550控制继电器线圈 原文:程序编好后,单片机控制通断的时候,基极与接地点之间有电压变化,说明基极正常。但电磁线圈一直不工作。测得8550的E,C之间电压为12v正常,但基极在通断过程中,ec 之间电压一直为12V不变。
请指点迷津。万分感谢。
还有,三极管到底是e接正还是c接正啊?
这个电路不正确。这是个射极输出电路,单片机的输出0-5V,所心继电器上的电压大约是11-6V。
应改成输出。+12V接E,继电器一端接C另一端接地,在基极上再串一个7V的(最好的基极与+12V间加一个发射结电阻。
提问者评价
非常感谢,我现在用5v的继电器,三极管改为a1015,ok了。
51单片机+PNP三极管(9012)+继电器原文:
问题:三极管C和E的哪一极接负载?比如继电器?两种方法有区别吗?
答案:加C极还是E极是有区别的,而且是很大区别。 所遇问题描述: 今天想做一个51单片机通过三极管驱动继电器,然后通过继电器控制小车的一个东东。由于以前做过单片机控制继电器的东东(以前是用2003驱动的继电器),所以就没把这个当回事,感觉是小菜,想都没想就按图1设计的电路。 开始调试遇到了问题:当继电器没有带负载的时候,还一切正常。但是,当继电器与小车电机连上之后,就只能控制闭合,不能控制断开了。百思不解,最后改成图 2,立马调试成功了。 分析原因:主要从半导体结构上看,晶体管的C极面积最大,适合加载较大电流;而发射极回路中有电流负反馈作用,实际上加于发射结上的电压和电流都比较小,三极管是工作于放大区而不是期望的饱和区,这样在CE之间会产生较大管压,能量较多地损耗在三极管上,而负载实际上得不到足够的电压。这种情况还有个很大的隐患,一般像电机这类的重负载,其线圈电阻往往很小,这样就导致了三极管IE(约等于Ic)
电流过大,此时如管压也很大,按照三极管耗散功率计算公式,Pc=Ic*Vce,也会很大,很可能突破最大管耗Pcm,直接现象就是三极管急剧发烫甚至瞬间烧毁。 策略:所以不管什么型号的三极管或者场效应管,加负载的时候一定要加在集电极或者漏极上,这是也是接口设计中的一个基本原则。
PNP三极管和NPN三极管的开关电路
大学的课程里面肯定讲到了三极管、晶体管的应用。什么放大倍数,推挽输出、共基极、共射放大电路等等。现在想起来还是头晕,其实我自始至终都不怎么会用上面说的那些电路。
工作好几年,三极管用的最多的,其实是开关电路。下面分别介绍型和型的三极管。先说型的三极管,常用的型号有,等等。如何使用呢,如下图:
FM是一个蜂鸣器,是一个型的三极管,端,端由单片机控制,端通过接。根据箭头的方向,端高电压的时候,当端也是,那么和之间是断开的,当端是,那么和直接导通,实现开关的作用。简单的技巧:三极管上箭头所在方向的二极管,只要二极管正向导通,那么三极管上下就能导通。
NPN的三极管也是同样的道理,这里不做过多解释。
这里可以看到,三极管用作开关管的时候非常简单,根本不会涉及到任何所谓的公式、放大倍数计算等等。
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