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三極管的應用電路之放大電路和振蕩電路以及開關電路

獨愛72H ? 來源:網絡整理 ? 作者:佚名 ? 2020-03-29 21:46 ? 次閱讀
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(文章來源:網絡整理)
三極管典型應用電路主要有放大電路、振蕩電路、開關電路

(1)放大電路,三極管的放大功能是它最基本的功能。一種以三極管為核心構成的共發(fā)射極放大器如圖所示。此類放大器不僅有電流放大功能,而且還有電壓放大功能。

輸入信號 U i 經C1耦合后加到VT的b極,產生的電流 I b 隨 U i 變化而變化,致使c極電流 I c 隨之變化,并且變化量為 β I b 。 I c 在R3兩端產生隨之變化的壓降 U 3 ,而 V CC 減去 U 3 就是VT 的 c 極電壓 U c ,因此, U c 與 U i 的相位相反,也就是說,該放大器屬于倒相放大器。 U c 經C2耦合后得到交流輸出信號 U o 。

通過以上分析可知,該放大器的輸入信號 U i 是從放大器的b極、e極間輸入的,輸出信號 U o 取自e極、c極間。

(2)振蕩電路,一種由三極管為核心構成的典型振蕩電路如圖2-22所示。該電路的核心元器件是振蕩管(開關管)VT、脈沖變壓器(開關變壓器)T、正反饋元件R2和C1。

電源 V CC 一路通過脈沖變壓器T的一次繞組P1為振蕩管VT供電,另一路通過啟動電阻R1限流后為VT的b極提供啟動電壓,使VT導通,它的c極電流使P1繞組產生上正、下負的電動勢,該電動勢不僅使T存儲能量,而且使正反饋繞組P2感應出上正、下負的脈沖電壓,該脈沖通過R2、C1、VT構成回路,使VT因正反饋雪崩過程迅速進入飽和導通狀態(tài)。VT飽和后,它的集電極電流不再增大,因電感中的電流不能突變,所以繞組P1產生反相的電動勢,致使P2相應產生反相的電動勢。該電動勢通過R2、C1使VT迅速截止。VT截止后,T存儲的能量經VD整流、C2濾波后產生直流電壓,為負載供電,隨著T存儲的能量釋放到一定的時候,T各個繞組產生反相電動勢,于是P2繞組產生的脈沖電壓經R2、C1再次使VT進入飽和導通狀態(tài),形成自激振蕩。

(3)開關電路,一種以三極管為核心構成的典型開關電路如圖所示。

CPU輸出的控制信號為低電平時,VT1截止,此時7.3V電壓通過R3使供電管VT2的b、e極同電位,致使VT2截止,它的c極無電壓輸出。當CPU輸出的控制信號為高電平時,通過R1限流使VT1導通,通過R2使VT2的b極電位下降,VT2開始導通,從它的c極輸出7V電壓為負載供電,實現開關控制。

許多三極管開關控制電路的開關管采用的是帶阻三極管,從而取消了限流電阻,簡化了電路結構。
(責任編輯:fqj)

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