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1,电路为什么截止和导通

如果不考虑R的压降,当VI比Vcc低0.6V时,D就导通;当VI大于(Vcc-0.6V)时,D就截止。在这个题目里提到的是高电平、低电平,所以只有Vcc和0两个电压。

电路为什么截止和导通

2,晶体三极管的导通状态

晶体管的导通是否指晶体管工作在饱和区时的饱和导通?三极管导通指的是已经超越了工作放大区,导通首先必须饱和。所以导通了也就饱和了。 晶体三极管的关断又是否指其工作在截止区时的关断?三极管要关断必须先截止才关断。所以关断了也就截止了。

晶体三极管的导通状态

3,二极管的导通和截止

二极管正向连接时,可以看作是导通的,理想的导通状态就是电阻为零,二极管导通时,正向电阻大于零。二极管反向连接时,可以看作是截止的,或者说是断开的,理想的断开状态,电阻为无穷大,相当于开路。实际上,二极管反向连接时,电阻达不到理想状态的无穷大。

二极管的导通和截止

4,论述二极管的导通并阐述原理

二极管加正向电压能够导通。电压正极接P端也就是接二极管正极,电压负极接N端也就是接二极管负极。因为二极管是一个PN结,P型材料和N型材料相接触,接触面叫耗尽层,它由于P区的空穴和N区的电子互相扩散达到平衡以后,耗尽层变为具有电势垒的一个空间电荷区。当外界加正向电压时,P区和N区的多数载流子被推向耗尽层,使其变薄,并且使空间电荷区的电势垒降低,使多数载流子容易通过耗尽层。电源电压则提供源不断的电子和空穴维持电流。呵呵,这个问题是相当的难答呀!
从电路看,电动势最大的是15v,容易看出,下方的二极管是串在15v电源支路,它处于反偏状态,不会导通,即处于截止。因下方二极管的截止,使15v电源对其他部分电路不起作用。剩下的12v电源与上方二极管及电阻的回路中,上方二极管处于正偏状态,能导通。注:二极管处于反偏状态,即加到二极管的电压是反向电压,二极管就截止;反之,加正向电压时,二极管就处于正偏状态,能导通。 当电源提供的电流方向与二极管导通时的电流方向一致时,二极管才真正导通。当电源提供的电流方向与二极管导通时的电流方向相反时,二极管是截止的。

5,关于三极管的导通问题

你目前对于三极管的认识,只是初级没有入门的情况。一般来讲假如希望利用晶体管放大,就让晶体管存在一个集电极电流,这时的基极电流就叫做偏置电流,这时调节基极电流,集电极电流会具有很好的反应,跟着具有大小的变化。利用晶体管做开关,一般是基极给予足够的电流,足够基极电流在小范围变化,变化使晶体管退出饱和导通。要使它关断就需要基极连接低电位。很多人可是研究晶体管过于注意基极电压变化,好像没有什么帮助,因为晶体管是电流型导通元件。要想提高对于晶体管的认识不可能通过这几句话得到提高,还需要具有很多的试验经验才会具有根本提高。
不知电源的电压,是不能确定Rb与Rc的值的。一般Rb是给一个静态电流,它应该满足9014不饱和不失真就可以了,Rb一般选几十K到100K之间,Rc一般选几K就可以了。
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你这提问,真不知道怎么回答;几个问题的答案是——是的;
三极管有三种基本工作状态:截止、放大、饱和放大电路要求的是放大状态,必须把基极跟发射极正向偏置。硅三极管Vbe起始导通电压约为0.5V,饱和导通一般是0.7V。也就是放大状态0.5<Vbe<0.7V。由于双极型晶体管是电流控制器件,Vbe只能做参考,准确分析得用基极电流和集电极电流。PNP管和NPN管就是PN结的极性相反,因此电源极性也相反。就偏置而言,概念是一样的。
所谓的导通就是指三极管的ce之间有较明显的电流(不是漏电流)通过。看你的样子,应该学过模电,计算过共射电路静态工作点,包括uce电压之类的参数吧,但不知道你发现没有,当三极管处于放大状态时,uce的数值是比较大的,而在饱和状态下,这个值大概只有0.3-1v作用的样子。而三极管的管耗计算公式是:pc=ic*uce,因而可以看出,在放大状态时,三极管自身会损耗大量的能量(电能转化为热能),这个热能会导致三极管的温度急剧上升,破坏三极管的优良性能,减少寿命,严重者会导致三极管发生热击穿而损坏。散热问题在大功率三极管设计时是设计者需要高度重视和解决的问题。 使用饱和和截止状态作为开关,可以大大减少三极管温升现象,对于安全应用三极管有很大意义。(与安全相比,节能是第二位的)。

6,晶闸管导通的条件是什么维持晶闸管导通的条件是什么怎样才能使

晶闸管导通的条件是其触发极有一定的电位!维持晶闸管导通的条件是其电流不能小于最低维持电流!加反压或使其电流低于维持电流能使晶闸管由导通变为关断!
使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲),UAK>0且UGK>0。维持晶闸管导通的条件是使晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流,即维持电流。 来源:输配电设备网。要使晶闸管由导通变为关断,可利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下,即降到维持电流以下,便可使导通的晶闸管关断。晶闸管的分类晶闸管按其关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管(SCR)、双向晶闸管(TRIAC)、逆导晶闸管(RCT)、门极关断晶闸管(GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管(TT国外,TTS国内)和光控晶闸管(LTT)等多种。晶闸管按其引脚和极性可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管。晶闸管按其封装形式可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型。其中,金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种。晶闸管按电流容量可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管三种。通常,大功率晶闸管多采用陶瓷封装,而中、小功率晶闸管则多采用塑封或金属封装。
晶闸管导通的条件是其触发极有一定的电位,维持晶闸管导通的条件是其电流不能小于最低维持电流!加反压或使其电流低于维持电流能使晶闸管由导通变为关断。维持晶闸管导通的条件是,晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。  减小正向阳极电压至一个数值一下,或加反向阳极电压就可以使晶闸管由导通变为关断。扩展资料:晶闸管按其封装形式可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型。其中,金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种。晶闸管按电流容量可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管三种。通常,大功率晶闸管多采用金属壳封装,而中、小功率晶闸管则多采用塑封或陶瓷封装。参考资料来源:百度百科-晶体闸流管
闸管导通的条件是阳极承受正向电压,处于阻断状态的晶闸管,只有在门极加正向触发电压,才能使其导通。门极所加正向触发脉冲的最小宽度,应能使阳极电流达到维持通态所需要的最小阳极电流,即擎住电流IL以上。导通后的晶闸管管压降很小。 使导通了的晶闸管关断的条件是使流过晶闸管的电流减小至一个小的数值,即维持电流IH以下。其方法有二: 1、减小正向阳极电压至一个数值一下,或加反向阳极电压。 2、增加负载回路中的电阻。
晶闸管导通的条件是,晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。   维持晶闸管导通的条件是,晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。   晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。

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