总数:719 | 当前第44/72 首页 上一页 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 下一页 尾页
三极管的输出特性_电工学(35)
电大教程,北京理工大学刘蕴陶教授主讲!三极管的主要参数 a. 特征频率fT   :当f= fT时,三极管完全失去电流放大功能.如果工作频率大于fT,电路将不正常工作. b. 工作电压/电流   用这个参数可以指定该管的电压电流使用范围. c. hFE   电流放大倍数. d. VCEO   集电极发射极反向击穿电压,表示临界饱和时的饱和电压. e. PCM   最大允许耗散功率. f. 封装形式   指定该管的外观形状,如果其它参数都正确,封装不同将导致组件无法在电路板上实现.
  1. 2010/4/27
  2. 人气(8133)
  3. 星级(6)
  4. 评论(1)
三级管的电流放大作用原理_电工学(34)
电大教程,北京理工大学刘蕴陶教授主讲!三极管是一种电流放大器件,但在实际使用中常常利用三极管的电流放大作用,通过电阻转变为电压放大作用。   三极管放大时管子内部的工作原理   1、发射区向基区发射电子   电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。   2、基区中电子的扩散与复合   电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。也有很小一部分电子(因为基区很薄)与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。   3、集电区收集电子   由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。
  1. 2010/4/22
  2. 人气(14815)
  3. 星级(10)
  4. 评论(1)
稳压管_电工学(33)
电大教程,北京理工大学刘蕴陶教授主讲! 稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.
  1. 2010/4/21
  2. 人气(8886)
  3. 星级(10)
  4. 评论(3)
[第3讲]成功案例
[汽车]-上海通用汽车PMC&ANDON系统; [汽车]-奇瑞汽车发动机二厂生产监控系统; [轨道交通]-上海轨道交通明珠线综合监控系统; [轨道交通]-北京地铁二号线BAS系统;[冶金]-宝钢初轧生产线改造; [冶金]-济源钢铁公司高速线材工程主轧线自动控制系统。23700001.html>学习更多内容
  1. 2010/4/20
  2. 人气(5392)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
[第2讲]Cimplicity8.0介绍
全新用户界面; 强大的图形引擎; 动态时间处理; 数字图形回放2.0; 增强的安全保护; Proficy Historian集成(100标签); 支持新的操作系统平台。23700001.html>学习更多内容
  1. 2010/4/20
  2. 人气(5871)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
[第1讲]产品概述
CIMPLICITY HMI是一项基于客户端/服务器端的HMI/SCADA解决方案,提供过程可视化、数据采集和生产环境监控等功能,为数字化生产管理奠定了监视而可靠的数据基础。23700001.html>学习更多内容
  1. 2010/4/20
  2. 人气(4662)
  3. 星级(10)
  4. 评论(1)
异步电动机的继电-接触器控制_电工学(30)
电大教程,北京理工大学刘蕴陶教授主讲! 异步电动机的继电-接触器控制,异步电动机的继电接触控制:了解交流接触器、热继电器、时间继电器和按钮等常用控制电器的用途及使用方法。熟悉鼠笼式电动机基本控制电路的工作原理、接线与操作方法。
  1. 2010/4/19
  2. 人气(28257)
  3. 星级(10)
  4. 评论(7)
本征半导体_电工学(32)
电大教程,北京理工大学刘蕴陶教授主讲! 电子技术基础,半导体,基本放大电路。完全纯净的半导体称为本征半导体或I型半导体。硅和锗都是四价元素,其原子核最外层有四个价电子。它们都是由同一种原子构成的“单晶体”,属于本征半导体。 1.半导体中的两种载流子—自由电子和空穴 在热力学温度零度和没有外界能量激发时,价电子受共价键的束缚,晶体中不存在自由运动的电子,半导体是不能导电的。但是,当半导体的温度升高(例如室温300oK)或受到光照等外界因素的影响,某些共价键中的价电子获得了足够的能量,足以挣脱共价键的束缚,跃迁到导带,成为自由电子,同时在共价键中留下相同数量的空穴,如图2—3(a)所示。空穴是半导体中特有的一种粒子。它带正电,与电子的电荷量相同。把热激发产生的这种跃迁过程称为本征激发。显然,本征激发所产生的自由电子和空穴数目是相同的。
  1. 2010/4/19
  2. 人气(6896)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
转子电路_电工学(26)
电大教程,北京理工大学刘蕴陶教授主讲! 转子电路,转子绕组直接引入随转子频率而变化的附加电势Ef ,在工程上曾是一个复杂的技术难题。随着电力电子技术的发展,大功率器件的出现,这一难题才得到顺利解决。利用电力电子技术进行转子变频的基本原理是将转子电势进行整流,在直流侧引入附加电势,通过整流电路大功率器件的轮流导通,将直流附加电势交替加入转子各相绕组,使之变为交流附加电势,并与转子频率一致,即实现了附加电势从零频率到转子电势频率的变换。
  1. 2010/4/14
  2. 人气(6007)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
FLUKE F233远程显示万用表汽车行业应用
福禄克公司推出创新型无线显示数字万用表Fluke 233,Fluke 233使用已经成熟的低功耗2.4 GHz ISM 频段无线通信机制,实现了万用表主机和可分离显示模块之间的稳定可靠的无线数据传输,从而突破了传统万用表在读数和测量空间上的限制和局限性,使得用户可以将测量工作和读数工作“分居两地”完成,大大提高的测量和读数的灵活性,同时也让用户远离有潜在危险或者难于接近的测量目标,让工作更安全更高效。
  1. 2010/4/9
  2. 人气(5101)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
总数:719 | 当前第44/72 首页 上一页 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 下一页 尾页