2个NPN三极管连接,集电极共地,如图这是个什么电路,如何工作? 是放大电路还是开关电路

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2个NPN三极管连接,集电极共地,发射极接正电压。请高手解答这是什么用法,能工作吗?~

当设置偏置电流时,集电极被正偏,发射极被反偏,当然也不是完全不能工作,此时NPN管处于倒置状态,管子几乎失去放大能力。这样的用法不说没有,但也是非常少见的了!
这个电路中,因为三极管处于倒置状态,几乎没有信号放大能力,所以SIP端的输入肯定不是交流,更何况后面了电容的存在,那么只用考虑直流。SIP的状态很重要,当SIP的电压使上面的三极管基极电压高于E的电位,那么上方的三极管截止,CE不通,这样可以使下方的三极管基极电位保持在一个较高的电位,使第二个三极管截止,这个时候二极管导通,R34的信号可以进入LM393.3
如果SIP的电位比较低甚至是0,上方的三极管首先导通并拉低第二个三极管的基极电位,但注意这时候第二个三极管基极电位还是有的,但比较低,第二个三极管导通。此时,VCC和R34过来的信号被拉至地

当设置偏置电流时,集电极被正偏,发射极被反偏,当然也不是完全不能工作,此时NPN管处于倒置状态,管子几乎失去放大能力。这样的用法不说没有,但也是非常少见的了!
这个电路中,因为三极管处于倒置状态,几乎没有信号放大能力,所以SIP端的输入肯定不是交流,更何况后面了电容的存在,那么只用考虑直流。SIP的状态很重要,当SIP的电压使上面的三极管基极电压高于E的电位,那么上方的三极管截止,CE不通,这样可以使下方的三极管基极电位保持在一个较高的电位,使第二个三极管截止,这个时候二极管导通,R34的信号可以进入LM393.3
如果SIP的电位比较低甚至是0,上方的三极管首先导通并拉低第二个三极管的基极电位,但注意这时候第二个三极管基极电位还是有的,但比较低,第二个三极管导通。此时,VCC和R34过来的信号被拉至地

1V9、1V10是一个复合管电路,该两个管子组合成一个NPN管,该管的电流放大系数β为原来两管子β的乘积。
至于电路的工作状态从局部看不出来。


npn型三极管的三个极是怎么连接的?
NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。三极管的参数有很多,可以分成三大类:直流参数、交流参数、极限参数。三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转...

NPN型三极管的接法是怎样的?
NPN型,集电极C接电源正极,发射极E接电源负极,基极B通过偏值电阻接正极。PNP型,集电极C接电源负极,发射极E接电源正极,基极B通过偏值电阻接负极。三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触...

三极管的三个极分别怎么接?
三极管判断类型口诀:三颠倒,找基极;PN结,定管型。基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时可以用数字万用表的二极管档去测基极。对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5 -0.8),如表笔反过来接则为一个...

三极管的三个电极是怎样连接的?
三极管的基本结构是两个反向连结的pn接面。可有pnp和npn两种组合。三个接出来的端点依序称为发射极(emitter,E)、基极(base,B)和集电极(collector,C),名称来源和它们在三极管操作时的功能有关。在没接外加偏压时,两个pn接面都会形成耗尽区,将中性的p型区和n型区隔开。

三极管怎么接线
三极管接线图如下所示:三极管为半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结。两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。

2个NPN三极管连接,集电极共地,发射极接正电压。请高手解答这是什么用...
使第二个三极管截止,这个时候二极管导通,R34的信号可以进入LM393.3 如果SIP的电位比较低甚至是0,上方的三极管首先导通并拉低第二个三极管的基极电位,但注意这时候第二个三极管基极电位还是有的,但比较低,第二个三极管导通。此时,VCC和R34过来的信号被拉至地 ...

用一个NPN三极管。怎样组成最简单的电流放大电路
常用的简单放大电路有两种:共发射极放大电路和射极跟随器。如下图,其中发射极放大电路可以兼具电流放大和电压放大功能,射极跟随器则只有电流放大功能。

三极管电流输给NPN达林顿管,如何连接
异极型达林顿三极管:NPN PNP 达林顿电路有四种接法:NPN+NPN,PNP+PNP,NPN+PNP,PNP+NPN.PNP+NPN的接法与此类同。NPN PNP 等效一只三极管是异极型达林顿三极管 达林顿管的典型应用 1、用于大功率开关电路、电机调速、逆变电路。2、驱动小型继电器 3、驱动LED智能显示屏 LED智能显示屏是由微型计算机...

npn型三极管输入还是输出?
所以看中间是N还是P,正电压里ZHENG字带N,负FU不带N,所以PNP,中间是N,跟正接近,就是正电压,导通时是正电压,NPN中间没有N,是负电压,导通时是零V。三极管,全城为半导体三极管,也称双极型晶体管,分为NPN和PNP两种,三极管有三个极,分别叫做集电极C、基极B、发射极E。

三极管在电路中怎么接线NPN和PNP那个是接正那个是接负
NPN型,集电极C接电源正极,发射极E接电源负极,基极B通过偏值电阻接正极。PNP型,集电极C接电源负极,发射极E接电源正极,基极B通过偏值电阻接负极。三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无...

郓城县18285982871: 2个NPN三极管连接,集电极共地,发射极接正电压.请高手解答这是什么用法,能工作吗? -
频荷马来: 当设置偏置电流时,集电极被正偏,发射极被反偏,当然也不是完全不能工作,此时NPN管处于倒置状态,管子几乎失去放大能力.这样的用法不说没有,但也是非常少见的了! 这个电路中,因为三极管处于倒置状态,几乎没有信号放大能力...

郓城县18285982871: 两个三极管NPN,基极和集电极互接 -
频荷马来: 双稳态电路

郓城县18285982871: 两只三极管的基极和集电极相互接在一起 -
频荷马来: 这是一个单键触发开关电路.他的功能相当于一只单向可控硅的功能.在某些低电压场合、单项可控硅无法正常工作时使用.

郓城县18285982871: 两个三极管将基极相连,集电极相连,然后发射极相连输出是什么电路 -
频荷马来: 这种直接接法是十分罕见的,应该说是错误的,因为两只晶体三极管的特性不可能完全一致,所以两管的工作状态就不可能一致.你应该在基极回路或集电极回路各自串接电阻,再进行并联,才是合理的.

郓城县18285982871: 两个NPN型三极管,前一个的发射极连接后一个的基极,然后两个集电极相连,如图,怎么求直流工作点 -
频荷马来: 答:这是复合管,可等效成一个三极管,其β=β1·β2,计算直流工作点时除了基极电压取1.2V外(NPN硅三极管),其余和一个三极管(基极电压取0.6V)的算法一样.

郓城县18285982871: 如何判断三极管的连接是共基,共射,共集????? -
频荷马来: 简单说就是在交流等效电路中三极管的哪一极接地便是共那一极电路.

郓城县18285982871: 问一下,三极管按三种基本连接方式中的共集电极接法连接,集电极处有两条支线可供连接,另外还有接地.... -
频荷马来: 集电极接地,电位为零.电流方向是从射极流向集电极.

郓城县18285982871: 两个pnp三极管e脚一个接地一个接电源是什么作用? -
频荷马来: 三极管放大电路分三种接法:共基极接法、共集电极接法、共发射极接法.三种接法的电路各有特点.因为共发射极接法的特点,在放大应用中用的最多.而共发射极接法的输出端是集电极,所以最多看到的是负载接在集电极,给人的印象就是”负载一般都加在C 极集电极“.实际上还有的输出端是发射极的,只是少见.从上述可知,负载接在哪个极只是电路形式不同,与三极管的极性(NPN、PNP)没有关系.三极管的开关应用,实际上就是放大应用的特例,所以负载可以接在集电极,也可以接在发射极.因为共发射极接法的特点很适合作开关应用.所以开关电路中的负载 ”都是“ 接在集电极的.

郓城县18285982871: 三极管 复合管 如何连接(PNP、NPN的,告诉下口诀.) -
频荷马来: 发射极接地,集电极接高电平,基极接控制信号.当信号Green为高电平时,三极管导通,电流从集电极流向发射极,也就是说从Vcc到地构成一回路,这个时候发光二极管导通发光. 其次对于PNP型的三极管,用于开关状态时,发射极接高电...

郓城县18285982871: 三极管接地问题 -
频荷马来: 电路图中的“地”通常是指参考点,该点电位为零.1、三极管要正常工作,必须要有正确的偏置,合理的静态工作点,接地就是使得三极管与电源构成闭合回路,保证三极管能正常工作.2、正是因为有了参考点,所以电源就可以用一个点来表示,实际上该点电位就是该点与地之间的电压.可以等效为该点与地之间串接一个电源.3、同一电路图中所有的接地点都可以用导线连接,电源电位与接地点之间也可以串接电源.4、这是指所有电源都是相对参考点而言.

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