1. 三極體開關電路原理,
1、截止狀態
當加在三極體發射結的電壓小於PN結的導通電壓,基極電流為零,集電極電流和發射極電流都為零,三極體這時失去了電流放大作用,集電極和發射極之間相當於開關的斷開狀態,即為三極體的截止狀態。開關三極體處於截止狀態的特徵是發射結,集電結均處於反向偏置。
2、導通狀態
當加在三極體發射結的電壓大於PN結的導通電壓,並且當基極的電流增大到一定程度時,集電極電流不再隨著基極電流的增大而增大。
而是處於某一定值附近不再怎麼變化,此時三極體失去電流放大作用,集電極和發射極之間的電壓很小,集電極和發射極之間相當於開關的導通狀態,即為三極體的導通狀態。
開關三極體處於飽和導通狀態的特徵是發射結,集電結均處於正向偏置。而處於放大狀態的三極體的特徵是發射結處於正向偏置,集電結處於反向偏置。這也是可以使用電壓表測試發射結,集電結的電壓值判定三極體工作狀況的原理。開關三極體正是基於三極體的開關特性來工作的。
3、工作模式
三極體的種類很多,並且不同型號各有不同的用途。三極體大都是塑料封裝或金屬封裝,常見三極體的外觀,有一個箭頭的電極是發射極,箭頭朝外的是NPN型三極體,而箭頭朝內的是PNP型。實際上箭頭所指的方向是表示電流的方向。
(1)結型開關電路擴展閱讀
三極體的放大作用就是:集電極電流受基極電流的控制(假設電源能夠提供給集電極足夠大的電流的話),並且基極電流很小的變化,會引起集電極電流很大的變化。
且變化滿足一定的比例關系:集電極電流的變化量是基極電流變化量的β倍,即電流變化被放大了β倍,所以我們把β叫做三極體的放大倍數(β一般遠大於1,例如幾十,幾百)。
如果將一個變化的小信號加到基極跟發射極之間,這就會引起基極電流Ib的變化,Ib的變化被放大後,導致了Ic很大的變化。
如果集電極電流Ic是流過一個電阻R的,那麼根據電壓計算公式U=R*I可以算得,這電阻上電壓就會發生很大的變化。我們將這個電阻上的電壓取出來,就得到了放大後的電壓信號了。
2. 【遙控開關電路圖】教你在家也能設計遙控開關
隨著科學技術的飛速發展,傳統的手動式開關已經滿足不了人們對於完美生活空間的追求,而數碼無線遙控技術也隨之應運而生。作為現代家庭常用的產品之一,遙控開關對很多人來說都並不陌生。無論是電器遙控開關還是燈光遙控開關,都深深讓人感受到高科技給生活帶來的無限方便和樂趣。與此同時,不知道大家有沒有認真研究過遙控開關的原理和電路圖呢?
遙控開關電路結構
遙控開關都是由兩部分構成:遙控器和開關,也就是發射裝置和接受裝置。當我們使用遙控器也就是發射器時,發射器能把不同的控制電信號進行編碼,然後在經過無線調制或者紅外調制,轉換成無線信號發射出去。此時由開關接受到含有控制信息的無線信號,然後通過解碼得到原來的電信號,再將電信號進行功率放大以驅動相關的元件。簡單來說,遙控器就是一個編碼器,將電信號編碼為無線信號;而開關則是一個解碼器,把無線信號解碼為電信號。整個遙控型弊過程就是電信號轉變為無線信號再變回電信號的過程。
遙控開關種類
遙控開關種類很多,從發射信號的不同可以簡單分為紅外射頻遙控和無線射頻遙控兩種。而無線遙控開關的電路較為復雜,在此主要為大家介紹一種較為簡單和典型的單線紅外遙控開關電路圖。
這款單線紅外遙控開關的主要特點是比較簡單實用,由於只有單根線進出,可以直接替換家庭常用的牆壁開關,在便於安裝和更換的同時,還可以很方便的實現遙控。
遙控開關電路原理
圖中的單線進出端和負載串聯後接在220V的電壓上,集成塊能夠接成雙穩態觸發電路,用來控制單向可控硅,可控硅導通時相當於開關閉合。微型變壓器主要是在電子開關導通時通過自身電壓。二極體的作用是防止微型變壓器初級線圈燒壞,同時也可以防止因負載電流過大而造成輸出電壓過高。當紅外接收頭接收到紅外遙控信號時輸出負脈沖,通過三極體到相,再通過構成脈寬選通電路輸入到脈沖輸入端。脈沖輸出端的狀態再每次輸入一個脈沖信號後就翻轉一次,以實現開、關的控制。
遙控開關怎麼安裝
在安裝之前,做好准備工作,先檢查燈具是否能正常工作,避免有短路的情況出現。
在家裡准備布線安裝時,先切斷電源,要將遙控開關裝進開關盒內,在開關盒附近或者旁邊有電源插座,將電源插座的火線和零線兩根線引出來,分別與遙控開關的L、N端相連,同時將原來的開關內的三根線取出,換成遙控開關的K1、K2、K3三線相連,在連接的時候要注意原來的三根線柱要與遙控開關相對應。
比較簡便的是單火智能照明電燈遙控開關,是標準的86式牆壁開關,不需要接零線,也不用對燈具做改動,就可以直接替換原來牆壁上的開關,主要可以用來接日光燈、節能燈等。
除此之外、還有一種是火零智能照明電燈遙控開關,在安裝這種開關的時候,既不用重新布線也不用改動燈具的任何配件。在使用的時候相當簡便,只需要選好要用的燈組,長按防盜鍵5秒,被選擇的燈組就會連續閃爍兩次,再延遲一分鍾左右被選擇的燈組就會全部熄滅,這時候燈就進了培好防盜工作。
另外值得一提的是,在接線的時候,切忌將火線和零線同時接入開關,不能使用短路或者是超出負荷的燈具。
還有,在第一次使用開關的時候,要先將開關中原先的出廠測試編碼清除掉,避免出現開關學習不上的情況。具體的操作是,將開關上其中一路手動開關按住,直到學碼指示燈閃爍三次之後放開,清碼就完成了。
這卜中族款單線紅外遙控開關電路的優勢在於:整個電路採用了流互感器原理來升壓,並且用二極體限幅、穩壓,使得開關能夠自身供電。由於自身壓降小、功耗小,這款遙控開關的適用范圍也很廣,隨便用電視機或者影碟機的遙控器就可以控制。
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3. 求功率場效應管開關電路。
功率場抄效應管開關電路圖:
場效應管導通時,漏溝道電阻有幾千MΩ。所以,場效應客可以構成比較理想的低頻開關。場效應管的極間電容不利於高頻信號的隔離,從而增大了響應時間,限制了最高工作頻率。
功率MOS場效應晶體管也分為結型和絕緣柵型,但通常主要指絕緣柵型中的MOS型(Metal Oxide Semiconctor FET),簡稱功率MOSFET(Power MOSFET)。結型功率場效應晶體管一般稱作靜電感應晶體管(Static Inction Transistor——SIT)。其特點是用柵極電壓來控制漏極電流,驅動電路簡單,需要的驅動功率小,開關速度快,工作頻率高,熱穩定性優於GTR,但其電流容量小,耐壓低,一般只適用於功率不超過10kW的電力電子裝置。
4. 請問常用的開關電路有哪些哪些元件可以構成開關電路
常見的開關電路有三極體開關電路,場效應管開關電路(包括MOS管開關電路),觸摸開關電路,溫控開關電路,單鍵開關電路,光控開關電路,光電開關電路等等。
場效應管分結型、絕緣柵型(MOS)兩大類,可以用作開關電路。
以三極體為例:
NPN和PNP開關三極體
(1)我把NPN三極體看成一個三個腳繼電器.
基極-----就是一個小電流的.繼電器的信號吧
集電極-----可以說是正極吧
發射極------可以說負極吧
有一個小電流流入了基極的話那麼集電極和發射極就會通.
(2)PNP三極體看成一個三個腳繼電器.
基極-----就是一個小電流的繼電器信號
集電極-----可以說是正極吧
發射極------可以說負極吧
有一個小電流流出了基極的話,那麼集電極和發射極就會通
當輸入電壓V1=-VB時,BJT的發射結和集電結均為反向偏置(VBE<0,VBC<0),只有很小的反向漏電流IEBO和ICBO分別流過兩個結,故iB≈0,iC≈0,VCE≈VCC,對應於上圖中的A點。這時集電極迴路中的c、e極之間近似於開路,相當於開關斷開一樣。BJT的這種工作狀態稱為截止。
BJT工作於三種不同模式:截止模式、線性放大模式及飽和模式
當V1=+VB2時,調節RB,使IB=VCC/RC,則BJT工作在上圖中的C點,集電極電流iC已接近於最大值VCC/RC,由於iC受到RC的限制,它已不可能像放大區那樣隨著iB的增加而成比例地增加了,此時集電極電流達到飽和,對應的基極電流稱為基極臨界飽和電流IBS()
,而集電極電流稱為集電極飽和電流ICS(VCC/RC)。此後,如果再增加基極電流,則飽和程度加深,但集電極電流基本上保持在ICS不再增加,集電極電壓VCE=VCC-ICSRC=VCES=2.0-0.3V。這個電壓稱為BJT的飽和壓降,它也基本上不隨iB增加而改變。由於VCES很小,集電極迴路中的c、e極之間近似於短路,相當於開關閉合一樣。
BJT的這種工作狀態稱為飽和。
由此可見BJT相當於一個由基極電流所控制的無觸點開關。
BJT截止時相當於開關「斷開」,而飽和時相當於開關「閉合」。
以上就是我的回答,希望你能滿意:)