⑴ 6.設如圖電路中,D1為硅二極體,D2為鍺二極體,則D1處於 狀態,D2處於
D1處於截止狀態,D2處於導通狀態。原因是D2是鍺管,導通壓降是0.2-0.3V,D1是硅管,導通壓降是0.6-0.8V,在本電路中,D2會將壓降鉗制在0.2-0.3V,因此,D1兩端得不到足夠的導通壓降而處於截止狀態。
⑵ 電路如圖所示,D1,D2為硅二極體,當vs = 6sinwt V時,用恆壓降模型分析電路時,輸出電壓vO的波形是 。
典型的對等限幅。
在正電壓下D2截止(此時對於D2來說是反向電壓)。要使D1導通的話,兩點之間的電位差要大於等於0.7,所以這個點的電位要大於等於3.7才導通。
當小於3.7V的時候不構成迴路,電阻可以省略不看,此時這個點的電位變化就是正弦變化的圖。當大於等於3.7V時,由於二極體為恆壓降模型,兩邊的電位差為固定的0.7V,所以3.7V保持不變。
舉例:
(a)圖中,拿掉二極體D可知,D陽極電位為-15v,陰極電位為-12v,D正向電壓為-3v,故D不導通,AO兩端電壓為-12V。
(b)圖,同時拿掉D1,D2。
得到D1原位置處兩端電壓為0-(-9)=9v
得到D2原位置處兩端電壓為-6-(-9)=3v
兩個二極體都導通嗎?不一定!由於二極體導通後會導致電路中各點電位重新分配,所以將二極體接回原電路的時候要一個一個來。
D1兩端壓差有9V,比D2的壓差要高。我們就先將D1接回原電路,此時,A點電位是-0.7v,重新計算D2處兩端壓差為-6-(-0.7)=-5.3v。看到了吧,此時如果將D2接回電路是不導通的。
⑶ 三極體電路圖怎麼看
有箭頭的是E極(發射極),在箭頭上面的是C極(集電極),左邊的B極(基極)。箭頭向外的是NPN三極體。箭頭向內的是PNP三極體。
⑷ 測得放大電路中六隻晶體管的直流電位如圖所示,在圓圈中畫出晶體管,並分別說明它們是硅管還是鍺管。(發
首先Ube一般比較小,所以兩個圖的上端肯定是c。上圖的|Ube|是0.7,下圖的是0.2,硅管的Uon比鍺管高,所以上圖為硅管,下圖為鍺。
上圖:如果左端為b,管子為NPN,那麼發射結正偏,集電結反偏,Ube>Uon,符合放大工作條件。反過來,如果左端為e,管子為PNP,發射結正偏,集電結也是正偏,飽和狀態。
晶體管(transistor)是一種固體半導體器件,具有檢波、整流、放大、開關、穩壓、信號調制等多種功能。晶體管作為一種可變電流開關,能夠基於輸入電壓控制輸出電流。與普通機械開關(如Relay、switch)不同,晶體管利用電訊號來控制自身的開合,而且開關速度可以非常快,實驗室中的切換速度可達100GHz以上。
⑸ 向高手請教mcr100-6的管腳排列圖,我按照電路的接法,不知道為什麼可控硅爆了
有字面對著你,引腳向下,從左至右一次是 C G A
問一下你是不是要用可控硅對22uF 400V電容進行一次性放電啊?負載是什麼?很小的線圈嗎?
如果對400V 22uF電容進行一次性放電,要考慮可控硅的瞬時過電量能力,MCR100-6差遠了!你起碼得用16-25A的可控硅才勉強可以!
⑹ 以下電路圖中三極體均為硅管,計算靜態值
左圖:Ibq=(12-0.7-(1+50)Ibq*1k)/100k,解之得:Ibq=74.8uA
因此Icq=50*74.8uA=3.74mA,Uceq=12-3.74m*(2k+1k)=0.775V
右圖:Ibq=(12-0.7-(1+50)Ibq*10k)/200k,解之得:Ibq=15.9uA
因此Icq=50*15.9uA=0.796mA,Uceq=12-(50+1)*15.9u*10k=3.88V
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⑺ 電路如下圖所示,Vcc=12V,晶體管為硅管,Vbe=0.7V,ß=50
求靜態工作點時要先畫出它的直流通路,這個題,根據直流通路,可以求,至於後面3個問題,先畫出其交流通路,然後再求,輸入電阻是從輸入端看進去的電路等效電阻,輸出電阻是從輸出端看進去的等效電阻,這是個典型的共射放大電路。模擬電子課本都有答案有例題參照
⑻ 六 三極體放大電路如圖5所示已知Vcc=12VNPN硅晶體管的β=50 各電容容量均足夠大其他元件參數
這是一個典型的固定偏置放大電路
第一步通過輸入迴路求出ib
然後求出IC和IE
動態參數的話按一般方法即可求出來。
⑼ 測得放大電路中六隻晶體管的直流電位如圖1.6所示。在圓圈中畫出管子,並說明它們是硅管還是鍺管。
硅管。
只要知道硅管PN結壓降0.7V、鍺管PN結壓降0.3V,就很容易判斷出鍺硅管。
Ib = ( Ucc - Ube )/Rb;Ic = Ib*β;
Uc = Ucc - Ic*Rc;
rbe = rbb + (1+β)*26/Ie;
那麼Ri = Rb//rbe;Ro=Rc;Au=β*(Rc//RL)/rbe;
(9)6硅管電路圖擴展閱讀:
直流電流只會在電路閉合時流通,而在電路斷開時完全停止流動。在電源外,正電荷經電阻從高電勢處流向低電勢處,在電源內,靠電源的非靜電力的作用,克服靜電力,再把正電荷從低電勢處「搬運」到達高電勢處,如此循環,構成閉合的電流線。所以,在直流電路中,電源的作用是提供不隨時間變化的恆定電動勢,為在電阻上消耗的焦耳熱補充能量。