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数字晶体管工作原理

数字晶体管工作原理  数字晶体管(Digital Transistor)与普通晶体管差别不大,并没有采用任何数字技术,仅仅内置了一个或两个偏压电阻,即所谓的偏压型晶体管(Bias Resistor Transistor)。与普通晶体管相比,数...

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2024-08

数字晶体管的作用

数字晶体管的作用  数字晶体管是一种在晶体管封装中内置了电阻的电子元件。  为了通过微控制器板(例如Arduinos或Raspberry Pis)打开LED或操作继电器,需要使用带有晶体管和电阻的驱动电路(开关)。驱动电路很...

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2024-08

有机场效应晶体管工作原理

有机场效应晶体管工作原理  有机场效应晶体管(organic fieldeffect tran-sisbor,OFET)因具有以下几个突出特点而受到研究人员的极大重视:材料来源广、可与柔性衬底兼容、低温加工、适合大批量生产和低成本等。...

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2024-08

MOSFET是如何成为一个电流源的呢?

MOSFET是如何成为一个电流源的呢?  当VGS>VTH时,MOSFET表现为一个压控电阻;但是,能让MOSFET成为现在集成电路中的翘楚,肯定不是只是压控电阻这么简单呢。  当漏极电压逐够大的时候,MOS管会表现为一个压...

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2024-08

可控硅极性的判定

可控硅极性的判定  单向可控硅是由三个PN结的半导体材料构成。  可控硅有三个电极:阳极(A)、阴极(K)和控制极(G)。从等效电路上看,阳极(A)与控制极(G)之间是两个反极性串联的PN结,控制极(G)与阴极(K)之间是一...

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2024-08

检查晶闸管的触发能力

检查晶闸管的触发能力  要使晶闸管导通,必须满足下述条件:  :晶闸管处于正向接法,即阳极接电源正极,阴极接电源负极;  第二:给门要加上正触发信号VGT。  晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用,仅当阳...

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2024-08

可控硅的用途、结构及工作原理

可控硅的用途,结构及工作原理  可控硅又称为晶闸管,晶闸管是硅晶体闸流管的简称。可控硅是大功率变流器件,利用其整流可控特性可方便地对大功率电源进行控制和变换。它具有体积小、重量轻、耐压高、容量大,使用...

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2024-08

可控硅串联逆变器与并联逆变器相比

可控硅串联逆变器与并联逆变器相比  可控硅串联逆变器与并联逆变器相比,具有更多的优点:  1、串联逆变电路流经感应器中的电流IL接近有功电流,因此Il很小,由Il在感应器电阻中造成的电损耗很小,经理论计算及...

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2024-08

稳压二极管电路图及稳压管反向击穿状态原理解析

稳压二极管电路图及稳压管反向击穿状态原理解析  稳压管是众多二极管里面非常特殊的一种二极管,它的特殊之处是它的正常工作状态是处于反向击穿的状态,反向击穿状态是可以正常恢复的,大家千万不要认为处于反向击...

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2024-08

可控硅的主要参数

可控硅的主要参数  1、正向重复峰值电压(断态重复峰值电压)UDRM  可控硅阳、阴极间加上正向电压而控制极不加电压时,可控硅处于正向阻断状态。  在门极断开或可控硅处于正向阻断的情况下,结温为额定值时,允...

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2024-07

晶闸管损坏原因判别

晶闸管损坏原因判别  当晶闸管损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏后的痕迹,以判断是何原因。下面介绍几种常见现象分析。  1、电压击穿。晶闸管因不能承受电...

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2024-07

双向可控硅在交流调压电路中的使用

双向可控硅在交流调压电路中的使用  目前交流调压多采用双向可控硅,它具有体积小、重量轻、效率高和使用方便等优点,对提高生产效率和降低成本等都有显著效果,但它也具有过载和抗干扰能力差,且在控制大电感负载...

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2024-07

晶闸管中频电路的结构

晶闸管中频电路的结构  中频电源是将三相工频(50hz)交流电转变为单相中频交流电的装置。变频电路可以分为两大类:交-交变频电路和交-直-交变频电路,前者的特点是将50hz的工频交流电直接变成频率f的中频交流电,...

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2024-07

硅单向开关(SUS)

硅单向开关(SUS)  硅单向开关SUS(Silicon Unidirectional Switch)亦称单向触发晶体管,上继双向触发二极管(DIAC)之后发展起来的新型触发器件。三个引出端分别是阳极A,阴极K,门极G,比DIAC增加了门极。硅单向开...

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2024-07

三极管在基极为什么会下拉一个电阻呢?

三极管在基极为什么会下拉一个电阻呢?  简单讲解一下三极管,如果三极管工作在饱和区(完全导通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且这个0.3V,我们就认为它直接接地了。那么就需要让Ib大于等于1mA,若Ib=1mA, Ic=100mA,它...

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2024-07