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用三极管
用三极管搭建一个优化交叉失真的B类功放电路,附带仿真实例分析
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言推挽放大器是一种功率放大器,用于向负载提供高功率。它由两个晶体管组成,一个是NPN,另一个是PNP。一个晶体管在正半周期推动输出,另一个晶体管在负半周期拉动输出,这就是为什么它被称为推挽放大器。推挽放大器的优点是,当信号不存在时,输出晶体管不会消耗功率。以下面的原理图为例,我们使用两个三极管作为功率输出级,并使用TI的741运算放大器对输入信号进行
硬件那点事儿
2024-06-05
1083浏览
当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管,三极管如何选型计算?
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言继电器的驱动方式有很多种,比如用三极管驱动,2003芯片驱动等,其中用三极管驱动继电器是比较有性价比的一种电路驱动方式,应用比较广泛,电路核心的工作原理是让三极管工作在饱和区/截止区,让三极管像一个开关一样工作来控制继电器的工作状态,今天就来介绍一下涉及到的所有器件的选型计算。Part 02计算选型我们以下面的原理图为例来进行选型说明:Vin电压一
硬件那点事儿
2024-06-03
940浏览
为什么在MOS管开关电路设计中使用三极管容易烧坏?
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!MOS管作为一种常用的开关元件,具有低导通电阻、高开关速度和低功耗等优点,因此在许多电子设备中广泛应用。然而,在一些特殊情况下,我们需要在MOS管控制电路中加入三极管来实现一些特殊功能。然而,不同于MOS管,三极管在工作过程中会产生较大的热量,因此容易烧坏。接下来,我将详细解释为什么在MOS管开关电路设计中使用三极管容易烧坏,并提供一些解决方案来避免这个
电子工程世界
2024-02-21
586浏览
为什么推挽电路很少用三极管的上P下N结构
凡亿PCB
2023-12-10
535浏览
干货|单片机I/O口驱动,为什么一般都选用三极管而不是MOS管?
这里其实有两个问题:1.单片机为什么不直接驱动负载?2.单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?图1答:1.单片机的IO口,有一定的带负载能力。但电流很小,驱动能力有限,一般在10-20mA以内。所以一般不采用单片机直接驱动负载这种方式。2.至于单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?需要了解三极管和MOS管的区别,如下:①三极管是电流控制型,三极管基极驱动电压只要高于Ube(一般是0.7V)
电子工程世界
2023-08-28
782浏览
MOS管开关电路设计,用三极管控制会容易烧坏?
点击上方名片关注了解更多三极管有NPN型和PNP型,同理MOS管也有N沟道和P沟道的,三极管的三个引脚分别是基极B、集电极C和发射极E,而MOS管的三个引脚分别是栅极G、漏极D和源极S。对于MOS管,我们在电路设计中都会遇到,那么应该如何设计一个MOS管的开关电路呢?MOS管开关电路我们一般会用一个三极管去控制,如下图!MOS管开关电路但是这个电路的缺点也是显而易见,由于MOS管有一个寄生的二极管
硬件笔记本
2023-06-23
931浏览
单片机I/O口驱动,为什么一般都选用三极管而不是MOS管?
▲公众号:工程师看海▲这里其实有两个问题:1.单片机为什么不直接驱动负载?2.单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?图1答:1.单片机的IO口,有一定的带负载能力。但电流很小,驱动能力有限,一般在10-20mA以内。所以一般不采用单片机直接驱动负载这种方式。2.至于单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?需要了解三极管和MOS管的区别,如下:①三极管是电流控制型,三极管基极驱动电
工程师看海
2021-11-13
1297浏览
单片机I/O口驱动,为什么一般都选用三极管而不是MOS管?
▲点击上方公众号名片关注了解更多▲这里其实有两个问题:1.单片机为什么不直接驱动负载?2.单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?图1答:1.单片机的IO口,有一定的带负载能力。但电流很小,驱动能力有限,一般在10-20mA以内。所以一般不采用单片机直接驱动负载这种方式。2.至于单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?需要了解三极管和MOS管的区别,如下:①三极管是电流控制型,三极
硬件笔记本
2021-11-08
3616浏览
视频 | 手把手教你用三极管制作简易功放
展开 function _typeof(e){return e&&"undefined"!=typeof Symbol&&e.constructor===Symbol?"symbol":typeof e;}!function(e){if("object"===("undefined"==typeof module?"unde
strongerHuang
2021-09-30
1609浏览
使用三极管时需要注意的几个问题
按照现代的制造工艺来说,根据不同的掺杂方式在同一个硅片上制造出三个掺杂区域,并形成两个PN结,由此就构成了一个晶体管。晶体管最大的优点就是能够放大信号,它是放大电路的核心元件,能够控制能量的转换,将输入的任何微小变化量不失真地进行放大输出。以下是我们在电路设计中使用三极管时需要注意的几个问题,还是老样子——“看图说话”:(1)需注意旁路电容对电压增益的影响:这个电路在国内各种模拟电路教材书上是司空
面包板社区
2021-07-11
1052浏览
干货 | 常用三极管电路的几种分析方法
三极管有静态和动态两种工作状态。未加信号时三极管的直流工作状态称为静态,此时各极电流称为静态电流;给三极管加入交流信号之后的工作电流称为动态工作电流,这时三极管是交流工作状态,即动态。 一个完整的三极管电路分析有四步:直流电路分析、交流电路分析、元器件和修理识图。 直流电路分析方法 直流工作电压加到三极管各
电子工程世界
2021-01-22
2402浏览
常用三极管电路的几种分析方法
三极管有静态和动态两种工作状态。未加信号时三极管的直流工作状态称为静态,此时各极电流称为静态电流;给三极管加入交流信号之后的工作电流称为动态工作电流,这时三极管是交流工作状态,即动态。 一个完整的三极管电路分析有四步:直流电路分析、交流电路分析、元器件和修理识图。 直流电路分析方法 直流工作电压加到三极管各
电源Fan
2021-01-22
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请问在LTspice中,怎么仿真电源和器件整个的噪声,就举例来说,一个未经稳压的电源,经过电阻和稳压管稳压后得到的一路稳压电源;和另一路用低通滤波器得到的稳压电源,两者如何比较? 主要的问题是未经稳压滤波的电源信号怎么找?实际的稳压管怎么得到其参数看他的噪声,最后得到不同的稳压结果?
乱世煮酒...
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2025-03-10
LTspice如何进行噪声分析
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