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  1. 三极管基本知识大全(倾情整理)

  2. 三极管也称为晶体三极管,可以说它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。三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。。三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观如图,大的很大,小的很小。三极管的
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2009-09-28
    • 文件大小:307200
    • 提供者:zzyvic
  1. 晶体物理学——讲的很详细哦

  2. 从晶体的基本知识入手,进行详细讲解,别怕学不会啊。
  3. 所属分类:专业指导

  1. 电子电路中 三极管的基本知识

  2. 三极管 基本知识. 有许多图片说明. 如: 三极管的特性曲线,晶体三极管(NPN)的结构
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2008-11-16
    • 文件大小:701440
    • 提供者:agoodchoice
  1. 机械制造基础机械工程材料课件

  2. 从工程材料到表面处理,切削知识,包括的东西很多 第一章 金属材料的力学性能 第二章 金属的晶体结构与结晶 第三章 铁碳合金 第四章 钢的热处理 第五章 工业用钢 第六章 铸铁 第七章 非铁金属与粉末冶金材料 第八章 非金属材料 第九章 工程材料的表面处理 第十章 典型零件和工具的选材分析 第十一章 铸造 第十二章 锻压 第十三章 焊接与胶接 第十四章 金属切削加工的基础知识 第十五章 机械加工工艺及夹具的基本知识
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2009-03-14
    • 文件大小:9437184
    • 提供者:lifenghaokun123
  1. 关于SiO2的太赫兹谱规律的理论分析

  2. 关于SiO2的太赫兹谱规律的理论分析,神干,,本文介绍了一些关于物质的光谱分析方法,THz电磁波的基本知识和THz技术的特性。并根据SiO2晶体的简化模型,利用量子力学关于转动能�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-29
    • 文件大小:248832
    • 提供者:weixin_38714509
  1. 爱普生 ETC晶体产品选型手册(09用户版).pdf

  2. 爱普生 ETC晶体产品选型手册(09用户版)pdf,爱普生 ETC晶体产品选型手册(09用户版)使用方法 本手册提供给用户一个简单高效的产品索引。为了方便工程师和采购人员的选型,我们在手册里列举了 部分最常用的标准产品,标准产晶具备较好的性价比和供货周期,请优先考虑采用。 本手册包含了基于产品和基于应用的两种选型方法:如果您的产品属于我们列举的常见应用,请直接查 找相关页面,对应于该应用主要的功能模块,我们推荐了对应的标准品,找到适合您的型号后,您可以到我们 的官方网站查询具体的规格书或与我们的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-13
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38743506
  1. 硅的性质及有关半导体基础理论.pdf

  2. 硅的性质及有关半导体基础理论pdf,本文主要讲了有关硅的性质及有关半导体基础理论。1)硅在地壳中的含量仅次于氧 氧48.60 硅26.30 钾247% 铝7.73 镁2.00% 铁4.75% 氢0.76% 钙3,45% 其他1.20 钠2.74% (2)硅以化合态形式存在 (氧化物及硅酸盐) 硅的物化性质 1、硅晶伓是灰色的硬而相当脆的晶体,密度为2.4g/cm3,熔点为 1420℃,沸点为2360℃。 2、硅在常温下,仅与氟发生作用,在高温下硅能与氯、氧、水蒸 气等作用,生成sicl4、si
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38744270
  1. 模拟电路和数字电路笔试知识和面试知识.pdf

  2. 每次面试都被问到模电和数电,因此想给大家分享一份关于模拟电子技术的面试题,希望有所帮助电流放大就是只考虑输出电流于输入电流的关系。比如说,对于一个uA级的信号,就需要放大后才能驱动 些仪器进行识别(如生物电子),就需要做电流放大。 功率放大就是老虑输出功率和输入功率的关系。 其实实际上,对于任何以上放大,最后电路中都还是有电压,电流,功率放大的指标在,叫什么放大,只 是重点突出电路的作用而已 15.推挽结构的实质是什么? 般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2019-08-18
    • 文件大小:628736
    • 提供者:maosheng007
  1. 最好的频谱分析仪基础知识.pdf

  2. 最好的频谱分析仪基础知识.pdf模拟 数字 滤波器取样器 数字滤波器微处理器 混频器 一H ADC FFT 数字正弦波 电子工程专辑 图2在FFT分析仪中利用数字混频器可以为频变分析提供频带选择 扫频式频谱分析仪工作原理 频谱仪就是采用扫频式原理来完成信号的频域测试 频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为完 成以上功能,在扫描-调谐频谱分析中采用超外差方式,它能提供宽的频率覆盖范围,同时 允许在中频(IF)进行信号处理。图3是超外差式扫频频谱分析仪的结构框
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2019-03-23
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:u012735495
  1. 电子基础知识和基本技能

  2. 目 录 第一章 基础知识和基本技能 §1.1 常用仪器的使用与测量练习 §1.1.1 COS-620双踪示波器 §1.1.2 毫伏表 §1.1.3 低频电子仪器使用练习 §1.2 常用电子元器件的认识及简易测试 §1.2.1 电阻器 §1.2.2 电容器 §1.2.3 电感器 §1.2.4 半导体晶体管 §1.2.5 集成电路 §1.3 电路的设计、安装与调试方法 第二章 模拟电子电路实验 §2.1 单管共发射极放大电路实验 §2.2 负反馈放大电路实验 §2.3 基本运算电路
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2012-09-25
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:luofu1975
  1. 石英谐振器晶体材料

  2. 这本是详细介绍了石英晶体的一些基本知识,是英文版的,内容非常详细
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-05-02
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:chenguijia6
  1. 晶体二极管正负极判断_晶体二极管图形符号

  2. 晶体二极管正负极判断 二极管正负极判断是二极管基本知识,但初学者却不知道怎么辨识二极管正负极,原因在于目前市场上存在不同类型的二极管。对于二极管正负极的判断,本文以晶体二极管为例。 晶体二极管由一个PN结,两条电极引线和管壳构成。在PN结的两侧用导线引出加以封装,就是晶体二极管。晶体二极管的字母符号为V。PN结的导通方向是从P型半导体到N型半导体,即P到N导通(P为正极,N为负极) 。PN结正向导通,反向截至,具有单相导电的特性。 二极管封装及其方向如下图示: 印制板中通过PCB
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:101376
    • 提供者:weixin_38506835
  1. 简析敏感元件百科知识

  2. 敏感元件百科知识 能敏锐地感受某种物理、化学、生物的信息并将其转变为电信息的特种电子元件。这种元件通常是利用材料的某种敏感效应制成的。敏感元件可以按输入的物理量来命名,如热敏(见热敏电阻器)、光敏、(电)压敏、(压)力敏、磁敏、气敏、湿敏元件。在电子设备中采用敏感元件来感知外界的信息,可以达到或超过人类感觉器官的功能。敏感元件是传感器的核心元件。随着电子计算机和信息技术的迅速发展,敏感元件的重要性日益增大。特性敏感元件按输入与输出关系可归纳为两类:一类是缓变型,另一类是突变型。前者的输出信号在
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:95232
    • 提供者:weixin_38746574
  1. 热释电传感器基本知识和使用中的常见问题

  2. 热释电红外传感器是一种能检测人或动物发射的红外线而输出电信号的传感器。早在1938年,有人提出过利用热释电效应探测红外辐射,但并未受到重视,直到六十年代,随着激光、红外技术的迅速发展,才又推动了对热释电效应的研究和对热释电晶体的应用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-04
    • 文件大小:82944
    • 提供者:weixin_38655878
  1. 模拟技术中的简述可调光LED灯具设计需要考虑的技术问题

  2. 50 年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于 1960 年。 发光二极管的核心部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片,在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层,称为 p-n 结。在某些半导体材料的 PN 结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。 PN 结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称 LED .当它处于正向工作状态时(即
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:209920
    • 提供者:weixin_38678172
  1. 模拟技术中的AC LED技术的原理、特点及应用

  2. 引言   50 年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于 1960 年。 发光二极管的核心部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片,在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层,称为 p-n 结。在某些半导体材料的 PN 结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。 PN 结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称 LED 。当它处于正向工作
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:164864
    • 提供者:weixin_38665814
  1. 元器件应用中的入门分享:三极管知识大全

  2. 导读:三极管也即半导体三极管或晶体三极管,是一种最重要的半导体器件。它的放大作用和开关作用促使电子技术飞跃发展。本文主要分享了三极管的基本知识,有助你更深入的了解有关电子元器件方面的知识。   一、三极管的概念   三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。,是一种
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:152576
    • 提供者:weixin_38710127
  1. 元器件应用中的半导体基本器件

  2. 内容提要 【了解】半导体的相关知识 【熟悉】二极管(即PN结)的单向导电性及主要参数 【了解】三极管的电流放大原理 【熟悉】三极管输出特性曲线的三个工作区及条件和特点、主要参数 【了解】MOS管的工作原理、相应的三个工作区以及与三极管的性能区别 一.网上导学 二.典型例题 三.本章小结 四.习题答案 网上导学: *了解半导体基础相关知识:1.半导体(导电性能介于┉) ;2.本征半导体(纯净,晶体)、共价键(共用电子对);热激发:自由电子-空穴对、载流子、复合、浓度(微量,温度影响) 与掺
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:111616
    • 提供者:weixin_38677806
  1. 简述可调光LED灯具设计需要考虑的技术问题

  2. 50 年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,个商用二极管产生于 1960 年。 发光二极管的部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片,在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层,称为 p-n 结。在某些半导体材料的 PN 结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。 PN 结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称 LED .当它处于正向工作状态时(即两端加上
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:230400
    • 提供者:weixin_38621386
  1. AC LED技术的原理、特点及应用

  2. 引言   50 年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,个商用二极管产生于 1960 年。 发光二极管的部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片,在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层,称为 p-n 结。在某些半导体材料的 PN 结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。 PN 结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称 LED 。当它处于正向工作状态时(
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:153600
    • 提供者:weixin_38751014
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