大功率达林顿管的检测检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分,以免造成误判。
设计步骤1) 分析设计要求 电压增益可以用于计算电压放大倍数;最大输出电压可以用于设置电源电压 输出功率可以用于计算发射极电流;在选择晶体管时需要注意频率特性。2)确定电源电压在第一个图中我们观察到最大输
三极管在数字电路里的开关特性,最常见的应用有 2 个:一个是控制应用,一个是驱动应用。所谓的控制就是如图 3-7 里边介绍的,我们可以通过单片机控制三极管的基极来间接控制后边的小灯的亮灭,用法大家基本熟悉了。
电路原理 图IC1-4069中Y1、Y2组成一个频率为76KHZ的振荡器,经Y3-Y6隔离整形后,送入IC2双JK触发器CD4027组成的二组分频电路,产生对称的 /-38KHZ和19KHZ的方波,其中 /-38
是一种用输入电压控制输出电流的半导体器件。从参与导电的载流子来划分,它有电子作为载流子的N沟道器件和空穴作为载流子的P沟道器件。从场效应管的结构来划分,它有结型场
先上一个低功耗的一键开关机电路,这个电路的特点在于关机时所有三极管全部截止几乎不耗电。 原理很简单:利用Q10的输出与输入状态相反(非门)特性和电容的电流积累特性。刚上电时Q6和Q10的发射结均被10K电阻短路所
对于读者和相关设计者来说,用万用表测量三极管引脚都不再是难题,但实际上,万用表不仅能够对三极管进行测量,同时还能判别三极管的工作状态,本文就对万用表检测三极管工作状态的相关问题进行详细
这是一个用CD4069反相器制作的led闪烁灯,它的电路原理图如下图六,led灯闪烁频率可以调节,led灯数量可以增加。 图二 CD4069集成电路外形CD4069六反相器是众多40系列互补
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在
CMOS和TTL集成门电路在实际使用时经常遇到这样一个问题,即输入端有多余的,如何正确处理这些多余的输入端才能使电路正常而稳定的工作?一、CMOS门电路CMOS 门电路一般是由M
在路测试可以分通电状态下测试或不通电状态测试。在通电状态下测试可以测一下基极电压。一般硅管的为0.7V。锗管的为0.2-0.3V。说明工作正常。否则为截止状态。不通电状态可测一下三极管的PN结的正反向电
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;pn结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句
蜂鸣器是我们在电路设计中使用的最常见的一种预警发声器件,我们常使三极管的工作于开关状态来驱动它。然而越简单的电路,很多人在设计时往往越容易忽略细节,导致实际电路
三极管测量在电路设计中时经常要做的,特别是对刚接触懵懂的不清楚为什么要分NPN,PNP型的同学们,就更有必要好好的学学如何快速分辨三极管三个极!小编这里为大家分享了相关知识点,同时也分享了自己D
工程师常常在三极管测量过程中,用不同的检测方式判断三极管的性能,偶尔会检测带阻尼行输出三极管。与其他三极管的检测方法不同的是,需要分别测量带阻尼行输出三极管的电阻值。 下面我们就来看一看
要想知道三极管的性能好坏,并定量分析其参数,则需要专门的测量仪器,如JT一l晶体管特性图示仪。当不具备专用的测量仪器时,用万用表可以粗略地判断三极管的好坏。下面介绍用万用表判断中、小功率
本篇文章从五个方面对三极管测量经验及技巧进行了总结。在消化了各种三极管的测量方法之后,不妨通过阅读此篇文章来进阶自己的技巧。希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。 小编曾经为大家介绍过
智能防盗报警系统设计方案(一)本文阐述了区域家庭智能防盗报警系统的设计。智能防盗报警系统主要由4部分组成:无线防盗报警探头、家庭主 机、小区主机、地区主机。接下来一