
① 驱动放大
一般单片机、DSP、ARM、CPLD/FPGA等CPU的IO口驱动电流相对较弱,不能直接驱动负载,最常用的是使用三极管放大电流驱动能力,如下图所示;
驱动示意原理LED可根据实际需要转换为继电器、电机等其他负载; 5V电源也可以改变,比如12V/24V等等,但所选三极管必须能够承受这种电压。
②逻辑取反
如下图所示,使用NPN取反三极管非常方便,输入高电平时,输出低;输入低电平时,输出高(5V)。
③电子开关
三极管的饱和区域一般用于电子开关,三极管通过控制基极处于饱和或截止区域,从而实现三极管的开启或断开,起到开关的作用。
④开关驱动电路
目前,三极管开关电路广泛应用于开关电源、电子产品和照明领域。对于刚开始接触电子产品设计的新工程师来说,掌握几种常用的三极管开关电路设计图纸是非常必要的。
图1显示了一种非常常用的三极管开关电路图,即工程师经常提到的三极管反相器电路NPN、PNP适用于型三极管。在电路运行过程中,vin无输入电位Q1截止。Vin高电平时Q1导通,Q2极高电位,Q2截止。
在设计反相器电路时,我们也可以使用两个NPN三极管构成一个简单的反相器电路,图2显示了这种相对简单的开关电路图设计。在这个开关电路中,vin无输入电位Q1截止,Q2导通。Vin接入高电平Q1导通,促使Q2基极电位下级,Q2截止。
图3是另一种常用的驱动开关电路,即PNP三极管开关电路。该开关驱动电路运行时,主要特点是输入端悬挂时Q1截止,VIN当输入端接入低电平时Q导通,继电器吸合。
⑤网友应用电路
这是一个简单的三极管开关电路。左边是脉冲信号源,24V供电,正负输出5V脉冲信号。V地与信号地不共。因为这个信号源要去PLC脉冲端口的高速计数,信号源的脉冲振幅不能达到PLC的要求。PLC输入脉冲值0-24V电平。因此,用三极管的开关电路平移信号电平。问题来了。应用此电路发现,有时会损坏脉冲信号源的端口或信号地点的端口,导致信号源不输出脉冲。考虑到电源和信号电源人为短路。可能的问题和隐患。为了解决这个问题,将上述电路稍微改进成以下电路,解决了信号源和电源不共用的问题。
改进后的电路电路,可以将信号源输入作为差异输入的形式。供电用地不再与信号源共用。消除隐患。电路中:两个10k电阻作为差分输入阻抗;200k电阻提高脉冲信号的前沿陡峭;脉冲频率最大为120kHz,确保其波形不失真;47k电阻是提高三极管开关电路输入驱动能力,偏置电压;240欧姆电阻是输出限流。PLLC提供强大的驱动能力。
测试电路结果,基本满足使用要求。
⑥降压电源简单
降压电源简单
设计理念:利用三级管发射极电压跟随基极电压。
具体电路:12V转5V:三极管Q1集电极接12V,同时,集电极通过一电阻R1连接三级管基极,三极管基极连接15V6稳压管Z1到地,发射极可获得5V电压。通常在R一个接一个滤波电容器C1。
电路分析:12V经过R1,Z1后到地,这样Z1就可以产生5.6V的电压,R1取值应考虑让稳压管产生正常工作的电流。这样三极管发射极就可以差生5.1V电压。三级管一直在工作
放大状态。不同于我们选择的稳压管值,可以产生不同的电压源。但这种电压源提供的电流一般为几十毫安,负载能力较差。
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