嵌入式基础知识--->硬件篇

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三极管

  • 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。
  • 基极 b(base),发射极 e(emitter),集电极 c(collector)
  • 三极管分为NPN和PNP,箭头朝内PNP,箭头朝外NPN
  • 对于三极管的开关特性分析,主要是看基极与发射极之间的电压情况。总之是箭头的始端比末端高 0.7V 就可以导通三极管的 e 极和 c 极。
    • NPN,只要b极电压比e高0.7V以上,e、c之间就可以导通。 NPN型三极管,b作为控制端,高电平导通,低电平关断
    • PNP,只要e极电压比b高0.7V以上,e、c之间就可以导通;PNP型三极管,高电平关断,低电平导通。
      在这里插入图片描述

MOS管

  • 常在电路中做开关之用,只需要控制G栅极电压,控制G-S的导通,从而使S-D导通
  • 根据S-D的导通方向不同(下图中二极管朝向),分为N沟道和P沟道MOS管,如下图位NMOS管
    在这里插入图片描述

版权声明:本文为CSDN博主「arize」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_42069216/article/details/122165904

三极管

  • 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。
  • 基极 b(base),发射极 e(emitter),集电极 c(collector)
  • 三极管分为NPN和PNP,箭头朝内PNP,箭头朝外NPN
  • 对于三极管的开关特性分析,主要是看基极与发射极之间的电压情况。总之是箭头的始端比末端高 0.7V 就可以导通三极管的 e 极和 c 极。
    • NPN,只要b极电压比e高0.7V以上,e、c之间就可以导通。 NPN型三极管,b作为控制端,高电平导通,低电平关断
    • PNP,只要e极电压比b高0.7V以上,e、c之间就可以导通;PNP型三极管,高电平关断,低电平导通。
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MOS管

  • 常在电路中做开关之用,只需要控制G栅极电压,控制G-S的导通,从而使S-D导通
  • 根据S-D的导通方向不同(下图中二极管朝向),分为N沟道和P沟道MOS管,如下图位NMOS管
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arize

我还没有学会写个人说明!

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