⑴ 6.设如图电路中,D1为硅二极管,D2为锗二极管,则D1处于 状态,D2处于
D1处于截止状态,D2处于导通状态。原因是D2是锗管,导通压降是0.2-0.3V,D1是硅管,导通压降是0.6-0.8V,在本电路中,D2会将压降钳制在0.2-0.3V,因此,D1两端得不到足够的导通压降而处于截止状态。
⑵ 电路如图所示,D1,D2为硅二极管,当vs = 6sinwt V时,用恒压降模型分析电路时,输出电压vO的波形是 。
典型的对等限幅。
在正电压下D2截止(此时对于D2来说是反向电压)。要使D1导通的话,两点之间的电位差要大于等于0.7,所以这个点的电位要大于等于3.7才导通。
当小于3.7V的时候不构成回路,电阻可以省略不看,此时这个点的电位变化就是正弦变化的图。当大于等于3.7V时,由于二极管为恒压降模型,两边的电位差为固定的0.7V,所以3.7V保持不变。
举例:
(a)图中,拿掉二极管D可知,D阳极电位为-15v,阴极电位为-12v,D正向电压为-3v,故D不导通,AO两端电压为-12V。
(b)图,同时拿掉D1,D2。
得到D1原位置处两端电压为0-(-9)=9v
得到D2原位置处两端电压为-6-(-9)=3v
两个二极管都导通吗?不一定!由于二极管导通后会导致电路中各点电位重新分配,所以将二极管接回原电路的时候要一个一个来。
D1两端压差有9V,比D2的压差要高。我们就先将D1接回原电路,此时,A点电位是-0.7v,重新计算D2处两端压差为-6-(-0.7)=-5.3v。看到了吧,此时如果将D2接回电路是不导通的。
⑶ 三极管电路图怎么看
有箭头的是E极(发射极),在箭头上面的是C极(集电极),左边的B极(基极)。箭头向外的是NPN三极管。箭头向内的是PNP三极管。
⑷ 测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图所示,在圆圈中画出晶体管,并分别说明它们是硅管还是锗管。(发
首先Ube一般比较小,所以两个图的上端肯定是c。上图的|Ube|是0.7,下图的是0.2,硅管的Uon比锗管高,所以上图为硅管,下图为锗。
上图:如果左端为b,管子为NPN,那么发射结正偏,集电结反偏,Ube>Uon,符合放大工作条件。反过来,如果左端为e,管子为PNP,发射结正偏,集电结也是正偏,饱和状态。
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关(如Relay、switch)不同,晶体管利用电讯号来控制自身的开合,而且开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达100GHz以上。
⑸ 向高手请教mcr100-6的管脚排列图,我按照电路的接法,不知道为什么可控硅爆了
有字面对着你,引脚向下,从左至右一次是 C G A
问一下你是不是要用可控硅对22uF 400V电容进行一次性放电啊?负载是什么?很小的线圈吗?
如果对400V 22uF电容进行一次性放电,要考虑可控硅的瞬时过电量能力,MCR100-6差远了!你起码得用16-25A的可控硅才勉强可以!
⑹ 以下电路图中三极管均为硅管,计算静态值
左图: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
右图: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 电路如下图所示,Vcc=12V,晶体管为硅管,Vbe=0.7V,ß=50
求静态工作点时要先画出它的直流通路,这个题,根据直流通路,可以求,至于后面3个问题,先画出其交流通路,然后再求,输入电阻是从输入端看进去的电路等效电阻,输出电阻是从输出端看进去的等效电阻,这是个典型的共射放大电路。模拟电子课本都有答案有例题参照
⑻ 六 三极管放大电路如图5所示已知Vcc=12VNPN硅晶体管的β=50 各电容容量均足够大其他元件参数
这是一个典型的固定偏置放大电路
第一步通过输入回路求出ib
然后求出IC和IE
动态参数的话按一般方法即可求出来。
⑼ 测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图1.6所示。在圆圈中画出管子,并说明它们是硅管还是锗管。
硅管。
只要知道硅管PN结压降0.7V、锗管PN结压降0.3V,就很容易判断出锗硅管。
Ib = ( Ucc - Ube )/Rb;Ic = Ib*β;
Uc = Ucc - Ic*Rc;
rbe = rbb + (1+β)*26/Ie;
那么Ri = Rb//rbe;Ro=Rc;Au=β*(Rc//RL)/rbe;
(9)6硅管电路图扩展阅读:
直流电流只会在电路闭合时流通,而在电路断开时完全停止流动。在电源外,正电荷经电阻从高电势处流向低电势处,在电源内,靠电源的非静电力的作用,克服静电力,再把正电荷从低电势处“搬运”到达高电势处,如此循环,构成闭合的电流线。所以,在直流电路中,电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势,为在电阻上消耗的焦耳热补充能量。