rjp6065 基极,pnp 基极集电极发射极,发射极驱动电压。

S8050三极管,基极加直流电压280V,发射极加279.3V,集电极可以加多少V直..._百度知道
S8050三极管,基极加直流电压280V,发射极加279.3V,集电极可以加多少V直...
S8050三极管,基极加直流电压280V,发射极加279.3V,集电极可以加多少V直流电压才不会烧坏?
开关电源一次测都是二百多伏电压,是怎样给三极管做偏致电压的呢?
我有更好的答案
电源一次侧的电压要从它本身的地线测量,也就是交流输入整流滤波后的电压负端,建议你重新测量。S8050的Vceo=25V,因此工作电压一般不超过20V的。
采纳率:73%
来自团队:
Vcbo=0.1uA
HFE=85-300
很显然这个元件达不到你那要求
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在驱动数码管电路中三极管8550基极和发射极电压差不多了是为什么,集电极只零点几伏,期待高手
谢谢你们的解答,不过我想知道该怎么解决这个问题
我有更好的答案
首先把你的图发出来,只有把图发出来才能说明白。再一个是8550是PNP型三极管,也就是说这个管通常用于共阳LED数码管的驱动,发射集接电源、基极接控制信号、集电极接数码管的COM口,当基极小于发射极电压的时候导通,集电极电压等于发射极电压;发射极电压和基极电压差不多的话集电极相当于开路。
采纳率:28%
你说的这个情况,可以这样说吧,PNP管导通需要基极正偏,集电极反偏。 U端的控制信号是由单片机5V的输出,经过电阻限流得到的,电位和Ue之差零点几伏的差,所以很接近,当数码管点亮是集电极应该有&5V的压降,你在好好测下,看是不是没有点亮数码管
这是正常的,不能解决的,不知你要达到怎样的目的
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DIY计算机必须掌握的知识点(6)——晶体三极管
计算机逻辑电路基础
1.4&&晶体三极管
1.4.1&三极管的特性
1.三极管的电路符号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三极管电路符号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&(a)NPN型&
(b)PNP型&&&
顾名思义,晶体三极管有3个电极,分别是:基极b、集电极c和发射极e,如图1.18所示为三极管的电路符号。有2种类型的三极管,图(a)为NPN型,图(b)为PNP型。和二极管一样,图中箭头所指方向为电流容易过的方向,因此,NPN型三极管是由管子流向发射极,而PNP型三极管是由发射极流向管子。若我们给三极管加反向偏压,比如给NPN三极管的发射极e接正电压,而基极或集电极按负电压,则三极管将无电流流过,因而也不会有什么作为。因此要使三极管正常工作,必须使电流的流向与符号中箭头所指的方向一致。实际上三极管的基极和发射极之间相当于一个二极管的2个电极,对NPN管来说,基极为阳极,发射极为阴极,对于PNP来说则相反。它的导通电压也为0.7V。
2.三极管的实验电路及分析
如图1.19所示为晶体三极管实验电路原理图,图中有两个回路:基极回路和集电极回路。基极回路由基极电源Eb、电阻Rb和三极管BE组成。因三极管的BE相当于一个二极管,故导通时Vbe=0.7V,基极电流Ib可通过欧姆定律得到:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
晶体三极管实验电路&&&&因此通过改变基极电源Eb就可改变基极电流的大小。
集电极回路由集电极电源Ec、集电极电阻Rc和三极管CE组成,则回路方程为:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
由于两个回路的电流都要流过发射极,因此发射电流Ie应是基极电流Ib和集电极电流Ic之和,即:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ie
3.仿真实验
使用Protel对如图1.19所示的三极管电路进行仿真,仿真类型选择“DC
Sweep”,扫描主电源为Eb,从电源为Ec,重点观察Ib、Ic和Vce的波形。
4.实验结论&&&
(1)&即使加有集电极电压,但在基极无电流流过时,集电极和发射极也无电流流过。这样的状态称为三极管的“截止状态”,此时集—射电压Vce等于电源电压。
(2)&若基极电流有微量的电流流过,则在集电极可以获得较大的电流,且因集电极回路电源电压的变化所引起的集电极电流的变化不大,因此可以说集电极电流仅受控于基极电流。这样的状态被称为三极管的“放大状态”,集电极电流与基极电流之比被称为三极管的直流放大倍数:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
在放大状态下,随着基极电流的上升,集—射电压Vce逐渐降低。
(3)&当基极电流增加到一定值时,集电极电流将保持在一个最大值Ics而不再增加,此时集电极电流与基极电流的比值将小于放大状态时的直流放大倍数(即有)。这样的状态被称为三极管的“饱和状态”,在饱和状态下,集—射电压Vce约等于0.2V~0.3V。实际上三极管在饱和时的集电极电流(即上面提到的最大值)就是集电极回路能够提供最大电流。
小结:三极管是一个电流控制器件,即用基极电流去控制集电极电流。若基极电流为零,则集电极电流也为零,此时三极管处于截止状态;若基极有微小电流流过,则集电极中可得到较大的电流,此时三极管处于放大状态,集电极电流与基极电流的比值被定义为三极管的放大倍数;当基极电流较大,使集—射电压约等于0.2V~0.3V时,三极管处于饱和状态,此时集电极电流为集电极回路能提供的最大电流。
1.4.2&三极管的重要参数&&&
本节以S8050为例介绍几项三极管的重要参数及意义,这对于三极管的选型非常重要。
&#61548;& 1.
集电极—发射极最大耐压Vceo&&&
基极开路时集电极和发射极之间的最大电压,若超过此值则三极管将被击穿。在选择晶体管时,Vceo大约为所用电源电压的两倍。S8050的Vceo为25V。
&#61548;& 2.
最大集电极电流Icm&&&
Icm是能够流过三极管集电极的最大电流。在选择晶体管时,Icm大约为三极管正常工作时流过集电极最大电流的两倍。S8050的Icm为0.5A。
&#61548;& 3. 最大集电极功耗Pcm
Pc是集电极—发射极间的消耗的功率,为集电极电流Ic与集—射间电压Vce的乘积,即:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&Pc = Ic X Vce
Pc在三极管内部转换为热,可导致三极管内部温度上升。Pcm则是可消耗的功率的最大值。S8050的Pcm为0.625W。
当三极管处于截止状态时,虽然集—射电压Vce最大,但集电极电流Ic最小,因此功耗较小;当三极管处于饱和状态时,虽然集电极电流Ic最大,但集—射电压Vce最小,因此功耗也较小;当三极管处于放大状态时,集电极电流Ic和集—射电压Vce都较大,因此功耗最大。
1.4.3&三极管的使用
因本教材是为计算机逻辑电路打下硬件基础的,故本节只讨论三极管的“截止”和“饱和”两个状态。至于“放大”状态则比较复杂,将来在&&电子技术基础(模拟部分)&&课程中还将详细学习。
1.开关应用&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
图1.20 三极管的开关应用
(a)三极管开关电路图&&&&
(b)三极管开关等效电路&&&&
(c)三极管开关输入输出波形
如图1.20(a)所示为三极管开关电路图。当输入Vi在0V左右时,三极管截止(关),输出Vo被R3拉为高电平;当输入Vi在+VCC左右时,三极管饱和(开),输出Vo接近0V。为了保证三极管工作在开(饱和)关(截止)状态,输入Vi必须不是较高电平就是较低电平,如若输入Vi为某个中间值2.3V(设VCC=5V),则三极管将进入放大状态,这是开关电路所不允许的。若输入在较高电平和较低电平之间变化,则必须迅速通过放大区。这样以来,图1.20(a)就等效为图1.20(b)所示的开关电路,即三极管等效为一个受控开关。
图1.20(c)为开关电路的输入输出波形图,图中输入Vi和输出Vo的取值仅为0V和VCC两者之一,且输入为0V输出就为VCC,输入为VCC输出就为0V,相当于一个反相器。
2.驱动继电器&&&
继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。
图1.21所示为用NPN型三极管驱动继电器的电路图,图中阴影部分为继电器电路,继电器线圈作为集电极负载而接到集电极和正电源之间。当输入为0V时,三极管截止,继电器线圈无电流流过,则继电器释放(OFF);相反,当输入为+VCC时,三极管饱和,继电器线圈有相当的电流流过,则继电器吸合(ON)。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
用NPN三极管驱动继电器电路图&&&
当输入电压由变+VCC为0V时,三极管由饱和变为截止,这样继电器电感线圈中的电流突然失去了流通通路,若无续流二极管D将在线圈两端产生较大的反向电动势,极性为下正上负,电压值可达一百多伏,这个电压加上电源电压作用在三极管的集电极上足以损坏三极管。故续流二极管D的作用是将这个反向电动势通过图中箭头所指方向放电,使三极管集电极对地的电压最高不超过+VCC
图1.21中电阻R1和R2的取值必须使当输入为+VCC时的三极管可靠地饱和,即有。
例如,在图1.21中假设Vcc = 5V,,,则有。
& & 若取,则。为了使三极管有一定的饱和深度和兼顾三极管电流放大倍数的离散性,一般取左右即可。
&&& 若取,当集成电路控制端为+VCC时,应能至少提供1.2mA的驱动电流(流过R1的电流)给本驱动电路,而许多集成电路(例如标准8051单片机)输出的高电平不能达到这个要求,但它的低电平驱动能力则比较强(例如标准8051单片机I/O口输出低电平能提供20mA的驱动电流),则应该用如图1.22所示的电路来驱动继电器。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
用PNP三极管驱动继电器电路图
与图1.21比较NPN三极管变为PNP三极管,电流方向、电压极性和继电器逻辑都应有所变化。当输入为0V时,三极管饱和,从而使继电器线圈有相当的电流流过,继电器吸合;相反,当输入为+VCC时,三极管截止,继电器释放。
______________________________________________________________________________________________
后记:上述驱动继电器部分内容就是我们2006年10月份全国巡回人才招聘的考题,70%的同学居然得0分,但也只有不到10%的同学得满分。我查看了部分大学同学在校内网发的帖子,那骂声简直是不绝于耳,难道这道题目很难吗?
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。  瑞萨( RENESAS)公司RlP&&&&及RJH&&&&系列引线安装型(即非贴片式)N沟道管,主要用于体显示()器及中。其中,型号系列的第一个字母R代表厂家RFNESAS,第二个字母I表示大功率管,第三个字母P表示IGBT管,如上图所示,若第三个字母为H,则表示IGBT管,且管内自带续流,如中图所示。&x&&&&一般为四位数字(有时也含字母),其前两位表示等级,后两位为厂家内部代码。如型号RJP6065DPN,其中,&60&表示电压等级,即c、e间的最大允许电压在600V~699V之间。最后两字母(PN)为外封装代码,如PN就表示T0-220AB型封装,常见的封装形式如下图所示。倒数第三个字母D为厂家的质量与用途代码。这两类常用的IGBT管的主要参数见下表。
最大电压VcEs(V)
最大直流fTc=250C)LC(A)
最大脉冲电流P(A)
下降时间tf(&s)
饱和压降VCE(SAT)(V)
RJH3077DPK
RJH60DODPK
RJH60DIDPP-MO
RJH60D2DPP-MO
RJH60D3DPP-MO
RJH60D5DPK
RJH60D6DPK
RJH60D7DPK
RJH60FODPK
RJH60F4DPK
RJH60F5DPK
RJH60F6DPK
RJH60F7ADPK
RJP2557DPK
RJP3042DPP
RJP3046DPP
RJP3053DPP
RJP3055DPP
RJP3056DPK
RJP3056DPP
RjP3057DPK
RJP3063DPP
RJP3064DPP
RJP3065DPP
RJP3066DPK
RJP3067DPK
RJP3069DPK
RJP4065DPP
RJP4065DPP-CO
RJP4067DPK
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RJP6065DPN
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