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晶体管开关电路由晶体管组成的开关电路使用晶体管的关断和饱和作为机械开关的开和关。当晶体管处于关断状态时,Ic为0,这意味着开关为关断;在饱和状态下,饱和压降非常小,相当于开关的导通。因此,晶体管被广泛用作开关器件,主要是在数字电路中。图2-28a示出了由晶体管组成的开关电路的示意图。当晶体管接通U1信号时,U1从上到下都是正的。在输入电路中,晶体管由于b-e结的反向偏置而关断,并且晶体管处于关断状态,其中Ib=0,Ic=0,Uce=Uo=VCC。晶体管的三个电极相当于开路,这相当于图2-28b
首先,我们必须理解,虽然漏电开关有不同的规格,但它们的结构都是一样的。区别只是前面的断路器。断路器有两种脱扣装置,即热脱扣装置和磁脱扣装置。热跳闸对应过载保护,磁跳闸对应短路保护。 在图中,3P断路器在左边。我们看到它有三个磁极,每个磁极有一个热释放和一个磁释放。在图中,2P断路器在中间。我们看到它有两个磁极,每个磁极有一个热释放和一个磁释放。在图中,右边是一个1P+N断路器。我们看到它有两个磁极,但是左边只有一个磁极有热释放和磁释放,而右边的一个磁极没有释放。因此,1P+N的N极实际上只是一
(1)当输入电压为DC电压时,由于电容器C1的无限容抗,C1相当于开路。参见DC等效电路。此时,R1和C1不再形成分压电路,d C电压通过R1后作为输出电压直接加到后续电路 (2)当输入电压为交流电压时,R1和C1由于电容C1的容抗而形成分压电路。参见交流等效电路。交流电压被R1和C1分开,然后作为输出电压施加到后续电路 亿配芯城 - 电子元器件网上商城,提供上1400万种电子元器件采购、集成电路价格查询及交易,集成芯片查询,保证原厂正品,是国内专业的电子元器件采购平台,ic网,电子市场网,集
转换开关是切换多个电路的低压开关。 多个动触头重叠焊接在轴上,当轴转动时,动触头依次与静触头连接或断开,电路切换 将电路从一组连接转换到另一组连接的电器。 有两种类型:离散型和集成型 转换开关结构专门用作小容量异步电动机的正向/反向控制转换开关 开关右侧装有三对静态触点,分别标为L1、L2和西,左侧也装有三对静态触点,分别标为U、V和L3 两组6个动触头固定在转轴上。 开关手柄有三个位置:倒档、停止档和前进档。当手柄置于停止位置时,两组活动触点不接触静态触点。 当手柄置于向前位置时,一组3个活
水流传感器和水流开关的定义及原理差异。水流传感器和水流开关具有相同的生理和心理特征。关键是只通过观察产品就能知道区别。事实上,名字并不重要。一些水流开关也被称为流量开关或流量传感器。水流开关分为两种类型,一种是挡板型和活塞型,另一种是容易混淆的,称为流量计。流量计和水流开关会出错。流量计可以测量水的流量并显示数字,而流量开关仅在有水或没有水通过时发出信号报警。水流传感器(Water flow sensor)是指通过水流感应输出脉冲信号或电流、电压等信号的水流传感仪器。这些信号的输出与水流成一定
KW9135P是一种六位互锁式和双三位互锁式轻触电子开关集成电路,它的主要特点是:采用CMOs工艺制作、功耗低、可靠性高;具有高输人阻抗和低输出电阻及工作电压范围宽等。该电路可直接驱动LED、小型继电器和各种逻辑电路,若外围辅以半导体三极管,则可驱动较大功率的继电器和电路工作。KW9135P电子开关适用于各种仪器仪表、家用电器、微机,可替代各种机械式开关。KW9135P采用16脚双列直插式封装,其引脚排列如图所示,各引脚功能见。 KW9135P的典型应用电路图如下:
1。开关三极管的基本电路图 负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上,输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。 详细的说,当Vin为低电压时,由于基极没有电流,因此集电极亦无电流,致使连接于集电极端的负载亦没有电流,而相当于开关的开启,此时三极管乃工作于截止(cut off)区。 同理,当Vin为高电压时,由于有基极电流流动,因此使集电极流
什么是开关稳压器? 开关稳压器,英文(regulatior),有人叫它调节器、稳压源。实现稳压,就是需要控制系统(负反馈),从自动控制理论中我们知道,当电压上升的时候通过负反馈把它降低,当电压下降的时候就把它升上去,这样形成了一个控制的环路。如图中的方框图是 PWM(脉宽控制方式),当然还有其他如:PFM(频率控制方式)、移相控制方式等。 2、开关稳压器的主要分类 按照输入电压与输出电压的关系,开关稳压器主要分为降压型(BUCK)与升压型(BOOST),及降压 / 升压型(BUCK/BOOST
外部开关与集成开关 降压转换器解决方案中有许多集成开关和外部开关,后者通常被称为步降或降压控制器。这两种开关具有明显的优缺点,因此在两种开关之间进行选择时必须要考虑到其各自的优缺点。 许多集成开关都具有组件数量少的优点,这一优点使这些开关拥有较小的尺寸,可以用于许多低电流应用。由于其集成性,在表现出良好 EMI 性能的同时,它们均可以在高温或其他外部可能出现的影响条件下得到保护。但是它们也有不足之处,即电流和散热极限问题;而外部开关则提供了更大的灵活性,电流处理能力仅受外部 FET 选择的限制
开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。选择MOSFET非常耗费时间,且需要对开关的参数有一定了解。使用单片式设计时,设计人员无需处理这些问题。此外,相比高度集成的解决方案,控制器解决方案通常会占用更多的电路板空间。所以,毫不意外多年来人们越来越多地采用单片式开关稳压器,如今,即使对于更高功率,ADI公司也有大量的解决方案可供选择。图1左侧是