大神帮忙看看这个三极管怎么接,SS8550u PNP 当时买错了,想用单片机控制大功率LED

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PNP三极管和NPN三极管的开关电路
一、三极管开关电路设计的可行性及必要性
可行性:用过三极管的人都清楚,三极管有一个特性,就是有饱和状态与截止状态,正是因为有了这两种状态,使其应用于开关电路成为可能。
必要性:假设我们在设计一个系统电路中,有些电压、信号等等需要在系统运行过程中进行切断,但是又不能通过机械式的方式切断,此时就只能通过软件方式处理,这就需要有三极管开关电路作为基础了。
二、NPN三极管基本开关电路概述
如下(图.1)就是一个最基本的三极管开关电路,NPN的基极需连接一个基极电阻(R2)、集电极上连接一个负载电阻(R1)
首先我们要清楚当三极管的基极没有电流时候集电极也没有电流,三极管处于截止状态,即断开;当基极有电流时候将会导致集电极流过更大的放大电流,即进入饱和状态,相当于关闭。当然基极要有一个符合要求的电压输入才能确保三极管进入截止区与饱和区。
二、PNP三极管基本开关电路概述
三极管用的最多的,其实是开关电路。下面分别介绍型和型的三极管。先说型的三极管,常用的型号有,等等。如何使用呢,如下图:
FM是一个蜂鸣器,是一个型的三极管,端,端由单片机控制,端通过接。根据箭头的方向,端高电压的时候,当端也是,那么和之间是断开的,当端是,那么和直接导通,实现开关的作用。简单的技巧:三极管上箭头所在方向的二极管,只要二极管正向导通,那么三极管上下就能导通。
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大功率三极管型号及参数_最常见的大功率三极管!
三极管称为半导体三极管、晶体三极管、双极型晶体管是一种采用电流控制电流的半导体器件。三极管按照功率不同被分为:小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管。随着社会不断进步,大功率三极管在我们的日常生活中大量使用,相信大家对于大功率三极管一定不会陌生,大功率三极管广泛的运用于扩音机、电视机、音响设备、稳压电源电路、低频功率放大电路、开关电路等众多领域。那么大功率三极管型号有哪些呢?下面就是小编对于大功率三极管具有介绍。
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随着社会进步工业技术得到极大提升,在工业发展中大功率三极管被广泛运用于各行各领域之中,大功率三极管就是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,常常用于无触点。相信大家对于对于大功率三极管一定不会陌生,但由于大功率三极管种类繁多使得大功率三极管型号参数也有所不同,那么大功率三极管有哪些型号呢?下面就是小编对于大功率三极管型号及参数的具体介绍。
大功率三极管-型号
大功率三极管型号众多,在日常中比较常用的型号和参数有:ST胶壳TIP142/TIP147、10A、100V、125W;ST胶壳TIP2955(PNP)/TIP3055(NPN)、15A、70V、90W;ST铁壳2N2955(PNP)/2N3055(NPN)、15A、60V、115W;MOSPEC铁壳TO-3MJ系列:MJ11012(NPN)/MJ11011(PNP)、30A、60V、200W;MJ11016(NPN)/MJ11015(PNP)、30A、120V、200W;MJ15003(NPN)/MJ15004(PNP)、20A、140V、250W;MOSPEC胶壳TO220系列:D44H2(NPN)/D45H2(PNP)、10A、30V、50W;2N6045(NPN)/2N6042(PNP)、10A、100V、75W;用胶壳TO220、2SC4467(NPN)/2SA1694(PNP)、8A、120V、80W。
大功率三极管-分类
大功率三极管根据特征频率不同可以分为高频大功率三极管(f(T)>3MHz)和低频大功率三极管(f(T)<(3MHz)。日常中常用的高频大功率三极管型号有:3DA87、3DAl52、3DAl51、3DA88、3DA30、3DAg3、3DAl4、3DAl、3DA41、3DA2、3DA3等。日常中常用的低频大功率三极管型号有:3DDl2、3DDl4、3DDl5、3DDl3、3DD50、3DDl00、3DD205、3DD52、3DDlO2、3DD207、3CD6、3DD301、3CD3O、DD0l、DD03等。
大功率三极管-应用
随着社会不断进步,经济快速发展使得大功率三极管被大量的运用。高频大功率三极管主要运用于功率驱动电路、通信电路、功率放大电路等设备中。低频大功率三极管的应用范围更加广泛,如扩音机、、稳压电源电路、音响设备的低频功率放大电路、开关电路等领域。其中带电阻的大功率三极管型号有:UN2111 V1、NNP 150MHz 50V 100mA、UN2113 V3、UN2112 V2、UN2212 V5、UN2211 V4、UN2213 V6等。
大功率三极管-检测
大功率三极管在使用过程中是利用万用表检测中、小功率三极管极性、管型、性能等各种方法,对大功率三极管进行检测。但是由于大功率三极管在运转中工作电流较大,因而使大功率三极管其PN结的面积也较大,PN结较大,造成其反向饱和电流也必然增大。所以若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,可使用万用表进行测量,在检测中必然测得的大功率三极管电阻值很小,通常使用 R& 1 0 或 R& 1 档检测大功率三极管。
大功率三极管-对管
在日常生活中常用大功率三极管对管型号有:2SC16、2SC01、2SA81、2N3055、MJ2955等型号。高频大功率三极管选用一般小信号处理电路中使用的高频晶体管,大功率三极管对管选用特征频率范围在30~300MHZ之间的高频晶体管,例如3DG8、3DG6、3CG21、2SA672SA733、2SA1015、S9011、S9012、S9015、S1、2N540BC337、BC338、BC548、BC558等型号。
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48小时发货基于蜂鸣器的开关三极管使用误区详解
  我们在常规的数字电路设计的中往往需要把数字信号经过开关扩流器件来驱动一些蜂鸣器、LED、继电器等需要较大电流的器件,用得最多的开关扩流器件要数三极管。然而在使用的过程中,如果电路设计不当,三极管无法工作在正常的开关状态,就达不到预期的目的,有时就是因为这些小小的错误而导致重新打板,导致浪费。本人在这个方面就吃过亏,所以把自己使用三极管的一些经验以及一些常见的误区给大家分享一下,在电路设计的过程中可以减少一些不必要的麻烦。下面来看几个三极管做开关的常用电路画法。几个例子都是蜂鸣器作为被驱动器件。
  上面图一中a电路用的是NPN管,注意蜂鸣器接在三极管的集电极,驱动信号可以是常见的3.3V或者5VTTL,高电平开通,电阻按照经验法可以取4.7K。 例如a电路,开通时假设为高电平5V,基极电流Ib=(5V-0.7V)/4.7K=0.9mA,可以使三极管完全饱和。b 电路用的是PNP管,同样把 蜂鸣器接在三极管的集电极,不同的是驱动信号是5V的TTL电平。以上这两个都可以正常工作,只要PWM驱动信号工作在合适的频率,蜂鸣器(有源)都会发 出最大的声音。
  这里我们用图二的这两个电路相比图一来说,最大的区别在于被驱动器件接在三极管的发射极。同样看c电路,开通时假设为高电平5V,基极电流Ib=(5V-0.7V- UL)/4.7K,其中UL为被驱动器件上的压降。可以看到,同样取基极电阻为4.7K,流过的基极电流会比图一a电路的要小,小多少要看UL是多少。如 果UL比较大,那么相应的Ib就小,很有可能导致三极管无法工作在饱和状态,使得被驱动器件无法动作。有人会说把基极电阻减小就可以了呀,可是被驱动器件的压降是很难获知的,有些被驱动器件的压降是变动的,这样一来基极电阻就较难选择合适的值,阻值选择太大就会驱动失败,选择太小,损耗又变大。所以,在非 不得已的情况下,不建议选用图二的这两种电路。
  最后我们再来看上面图三这两个电路图,其中我们可以看到电路的驱动信号为3.3VTTL电平,而被驱动器件开通电压需要5V。在3.3V的MCU电路中,不小心的话很容易就设计出这两种电路,而这两种电路都是错误的。先分析e电路,这是典型的&发射极正偏,集电极反偏&的放大电路,或者叫射极输出器。当PWM信号为3.3V时,三极管发射极电压为3.3V-0.7V=2.6V,无法达到期望的5V。图三f电路也是一个很失败的电路,首先这个电路开通是没有问题的,当驱动信号为低电平时,被驱动器件可以正常动作。然而这个电路是无法关断的,当驱动信号PWM为3.3V高电平的时候,Ube=5V-3.3V=1.7V仍然可以使三极管开通,于是无法关断。在这里,有人会说用过这个电路,没有问题啊,而且MCU的电压也是3.3V。我说你用的肯定是OD(开漏)驱动方式,而且是真正的OD或者是5V容忍的OD,比如STM32的很多IO口都可以设置为5V容忍的OD驱动方式(但是有些是不行的)。当驱动信号为OD门驱动方式时,输出高电平,信号就变成了高阻态,流过基极的电流为零,三极管可以有效关断,这个时候f电路依然有效。
  根据以上几种电路的情况分析,在基极与发射极之间多加了一个100K的电阻,这个电阻也是有一定作用的,可以让三极管有一个已知的默认状态。当输入信号去除的时候,三极管还处于关断状态。在安全和稳定的方面考虑,多加的这个电阻还是很有必要的,或者说可以让三极管工作在更好的开关状态。三极管作为开关器件,虽然驱动电路很简单,要使电路工作更加稳定可靠,还是不能掉以轻心。为了不容易出错,个人建议是优先采用上述的电路,尽量不采用图二的电路,避免使用图三的工作状况。
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