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数码管动态显示中PNP的作用,何为数码管的动态显示

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于数码管动态显示中PNP的作用问题,于是小编就整理了4个相关介绍数码管动态显示中PNP的作用的解答,让我们一起看看吧。

  1. 三极管在电路中起什么作用?
  2. 交通灯数码管工作原理(主要是片选和段选)P0口接的电阻的作用是什么?
  3. 什么是荧光传感方法?
  4. 共阴二极管用什么驱动?

三极管电路中起什么作用?

三极管的工作区有截止区、放大区、饱和导通区;三极管工作在不同的工作区可以实现不同的功能

三极管工作在饱和导通区和截止区可以用作电平转换电子开关

数码管动态显示中PNP的作用,何为数码管的动态显示
图片来源网络,侵删)

电路中不同模块,工作电压可能是不一样的,如果这两个模块要通讯就要进行电平转换了,使用三极管就可以进行不同电压的转换。

三极管工作在饱和导通区和截止区可以用作驱动负载

我们可以用三极管来驱动马达、led蜂鸣器继电器

数码管动态显示中PNP的作用,何为数码管的动态显示
(图片来源网络,侵删)

利用三极管的放大区,可以用作信号放大

比如麦克风采集的信号经过三极管放大后,喇叭或者耳机就可以播放出来了

我来回答这个问题。

数码管动态显示中PNP的作用,何为数码管的动态显示
(图片来源网络,侵删)

三极管是电子电路中的常用元器件应用非常广泛。三极管是电流控制电流的半导体元器件,具有电流放大的作用,除此之外还有开关作用和扩流作用。下面来简短回答。

1. 三极管作用之一:电流放大作用

三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。我们将集电极电流变化/基极电流变化的比值称为三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。电流放大作用的最典型应用如下图所示:

这个电路常用在电流传感器中。

2. 三极管作用之二:开关作用

三极管在饱和导通时,其CE极之间的电压很小,低于PN结导通电压,CE极间相当于短路,“开关”呈现开的状态;三极管在截止状态时,其CE极间电流很小,相当于断路,“开关”呈现关的状态。因此可完成开关的功能,且其开关速度极快,控制灵敏,且不产生电火花,所以应用比较广泛。

上图中三极管为NPN型,GPIO6为高电平时,三极管导通,继电器吸合;GPIO6为低电平时,三极管截止,继电器不导通;三极管完全导通时VCE压降接近于0。

三极管在电子电路中起到的作用还是非常多的,我们可以这样说,在电子电路中没有三极管的参与电路中的各种信号真可谓是“寸步难行”。由此可见三极管在电子电路中的作用是多么的重要!下面我将和朋友们领略一下三极管在电子电路中到底起到哪些作用吧!

三极管的功率放大

从电路中可以看到这个功率放大电路是由两个互补对称的三极管构成的,当输入端送一个正弦信号的时候(或者音频信号),当处于正半周期时上面的VT1三极管处于导通放大状态,三极管VT2是截止的,这时候在负载上会出现一个正半周期放大了的信号;当处于负半周期时下面的PNP型VT2的三极管处于导通放大状态,三极管NPN型VT1截止,这时候存在电容CL的电压就相当于一个电源通过VT2向负载RL放电,那么在负载上就会得到一个负半周期放大的信号。这样通过这两个三极管的轮流导通,就会在整个周期获得一个完整放大的功率信号。这个就是三极管的功率放大作用,之所以说是功率放大,是应为它放大的不仅是电压信号同时也是电流信号。

三极管小信号的放大

我们来先说说三极管最重要的作用之一就是在电子电路中充当放大器的作用,下面我们就针对它的这个作用来说说。三极管具有电流放大的作用,它在具体的电路中是以电压的形式表现出来的,下面我给朋友们举个例子,从下图我们可以看到,给的信号是从三极管的基极加入的,经过三极管放大后,在集电极就可以得到放大的相位相反的输出信号。

在有的振荡电路中,例如在三点式LC振荡电路中,三极管不仅起到放大器的作用同时还为了满足相位平衡的条件起到反相器的作用。这种振荡电路是在放大电路的基础上,在输入端与输出端之间加上了LC正反馈电路,接完之后装上电源就可以输出类似正弦振荡信号,这就是一种电感三点式振荡器。

在电子电路中三极管有两个基本应用,一是作为放大器,用来放大其输入端的微弱信号;二是作为电子开关使用,用以控制负载的通断。下面分别介绍这两个应用。

一、三极管作放大器使用

三极管构成的简单放大器。

上图所示为NPN型三极管及Rb、Rc构成的简单放大器。这里用通俗的语言来说一下三极管的放大作用。在作为放大器使用时,三极管c-e两极之间可视为一个阻值受输入电压ui控制的线性良好的压控电阻(即上图中的可调电阻RP)。当ui有一个较小幅度的变化时,RP(即三极管c-e两极之间的等效电阻)的阻值即会发生较大的变化,而这个变化与ui呈良好的线性关系。RP与Rc是串联关系(为了便于初学者理解,这里不按照晶体管电路图书里说的是并联关系),它们对+V分压,这样在三极管的集电极(即C2左端)便会输出一个与ui呈良好线性关系、但幅度却比ui大的交流信号,该输出信号通过C2隔直后,加在负载RL两端的便是放大了的交流信号。

二、三极管作为电子开关使用

简单的三极管开关电路

上图所示为NPN型三极管构成的开关电路。当输入电压Vin大于VT的导通电压(对于硅管该电压约为0.6~0.7V)时,VT获得偏流而导通,此时VT的c-e两极之间相当于一个闭合的开关(即图中的开关SA),小灯泡得电点亮(为了便于初学者理解,这里忽略三极管导通时的饱和压降,认为三极管是一个理想的电子开关)。当Vin小于VT的导通电压时,VT截止,此时VT的c-e两极之间可以视为一个断开的开关,小灯泡断电熄灭。这就是三极管的简单的开关应用。

国产的3DK4开关三极管的外形。

顺便说一下,三极管作为电子开使用时,其开关频率可以轻轻松松达到每秒数十万次以上,这一点是机械开关无法达到的。

若想了解更多的电子电路知识,请关注本头条号,谢谢。 10:34 Feb6

初学者想知道的应该是入门的基本常识。

首先要知道三极管有两大种类型:一种是电真空***管,也叫电子管三极管,因为体积大,自身工作耗电量大,高频特性差,不能既开就工作要很长的预热时间,所以目前电器中很少见,只是导航、医疗、雷达等大功率,大电流等气象、军用等设备的电子线路中使用;一种是半导体三极管也叫晶体***管,在很多领域替代了电真空三极管,不同材料不同类型的三极管有不同的作用,最基本的作用是放大作用(分电流控制型和电压控制型两种),还有电子开关,震荡,调制解调等,很多网友作了回答,不再重复了。

目前还有半导体光电三极管也叫光敏三极管在大量使用,光电三极管抗干扰性能好,隔噪声,响应快,寿命长;线性传输时失真小,工作频率高;作开关与机械触点疲劳,可靠性高。在电子线路中的作用,①实现光电转换,放大光激发的电子流。②实现计数和测速的功能。③实现电平转换,作开关用。④隔离电信号,屏蔽干扰。⑤由于使用的半导体材料不同,也有npn和pnp之分。

目前大量使用的还有半导体场效应三极管,由于输入电阻高,噪声小,功耗低;耐压高,工作电流大,开关速度快;动态范围大,没有二次击穿现象,安全工作区域宽,已经逐步成为普通双极性晶体管和大功率晶体管的替代者。在集成电子线路中,场效应管除了可以完成普通双极型晶体管的作用以外,还可以:①取代电解电容。②在多级放大器的输入端作阻抗变换。③可变电阻。④恒流源。⑤电子开关。⑥逆变器等。[震惊][奸笑]

交通灯数码管工作原理主要是片选和段选)P0口接的电阻的作用是什么?

用于选择的Q1和Q2为S8550,它是PNP型的,不是NPN型的,你的三极管用错了。

S8050才是NPN的 P0口的八个电阻是限流作用,避免P0口拉低时,灌电流过大烧掉P0口和数码管。

什么是荧光传感方法

荧光传感器是新型紫外光线传感器可以[_a***_]发射紫外光线的物质,如油脂、胶水、标签、木材、衣物、橡胶、油画、荧光墨水、荧光粉笔,等等。UVX能更加可靠的记录生产过程,比普通目视系统的可靠性提高很多倍。UVX***用专利技

独创数码显示界面,比同型传感器测量范围扩大3至6倍,并且不与被检测物体直接碰撞,也不会受其污染。市面上唯一一款拥有自动检测和手动校准电路的检测装置。一般人员即可操作,易于快速准确校准。紫外光线投射角度可调,高分辨率,可做极精微检测。组装便捷,单台检测器可以同时输出模拟量和数字量信号,能自动判断 PNP/NPN型接法。该检测器在市场上体积最小、检测速度最快。

共阴二极管用什么驱动?

共阳数码管要用PNP来驱动的原因是:

  共阳数码管的个二极管的高电位端通过三极管接在驱动电平上,即接在高电位上,所以要把电流从二极管的另一端流出。而7个二极管必须接在三极管的集电极上才能满足放大的需求,如果用NPN管,就只能接在发射级上,不满足要求。

  LED数码管由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。

到此,以上就是小编对于数码管动态显示中PNP的作用的问题就介绍到这了,希望介绍关于数码管动态显示中PNP的作用的4点解答对大家有用。

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