本文从本人的163博客搬迁至此。 想设计几个实验,既能展示NI的LabVIEW和数据采集卡的功能特点,又能够让普通电类专业本科学生可以理解,自然首先想到了《电子技术基础》课程的内容。第一个例子采用了“绘制晶体三极管输出特性曲线”的例子,原因有三:其一,作为《模拟电子技术》课程的基本内容 ...
本文从本人的163博客搬迁至此。 想设计几个实验,既能展示NI的LabVIEW和数据采集卡的功能特点,又能够让普通电类专业本科学生可以理解,自然首先想到了《电子技术基础》课程的内容。第一个例子采用了“绘制晶体三极管输出特性曲线”的例子,原因有三:其一,作为《模拟电子技术》课程的基本内容 ...
结合在校时候学习的电路知识,总结下工作中嵌入式软件开发里看原理图涉及到的一些简单的知识点。 输入输出引脚 同一引脚可以用作输入/输出,程序控制的行为: 输出引脚:Write DATA -> CSR (通过寄存器配置高低电平) 输入引脚:Read DATA -> CSR ...
今天碰到了一个非常有意思的python特性。本来我是想打开一个文件,在文件的末尾接下去输入一些内容的,代码如下: 结果发现无论我写什么东西,content的内容总是会从文件开头写入,并且覆盖掉原来的内容。查了官方文档,也不知道应该怎么做。 但偶然间我发现了接到末尾写入 ...
三极管的作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。三极管有截止、放大、饱和三种工作状态。放大状态主要应用于模拟电路,对电流信号进行放大;数字电路主要使用三极管的开关特性,只用到截止和饱和状态。 此处主要讲它的开关特性: NPN与PNP示意图 基极 b(base),发射极 e ...
三极管有三个引脚(这不是废话吗),分别是基极(Base)、集电极(Collector)和发射极(Emitter)三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流放大和开关作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量。三极管有一个 ...
三极管有三种状态,看下图 它们的输入特性图像,如下图: ...
0. 总结 NPN适合做低端驱动,即PN结在下面(低端),发射极E接地。 PNP适合做高端驱动,即PN结在上面(高端),发射极E接VCC。 Tips:标箭头的PN结,中间的是基极B,外头是E极。 1. 简述 三极管开关属于电流控制开关,Ib控制Ic,与MOSFET管电压控制相反 ...
1、开关电路 2、共射极放大电路 直流等效电路:计算静态工作点,通过R1与R2分压电路,使R2上的分压为-0.7v左右偏置 交流工作电路:(直流电源置0,电容做短路处理) 在交流电路中将三极管用小信号模型代替 电压放大倍数:(输出 ...