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  • 基极的上下偏置电阻的阻值应该选择多大?是选择K欧姆级别还是选择欧姆级别? 分别有什么影响? ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202006/03/1591168797_938378.png) 就如图中的R1/R2电阻,我们通常...
  • 偏置电阻的作用

    千次阅读 2016-10-02 15:37:43
    1、R3、R8这两个接VCC(DC:+5.0V)的...相当于三极管电路的“偏置”、“工作点”。  查什么叫“轨-轨运放”就明白了。  : 同相放大倍数恒大于一,   : 没有明白热偶的工作原理,R3、R8有断偶检测功能。


    1、R3、R8这两个接VCC(DC:+5.0V)的电阻作用?

     :输入信号范围要与电源保持一定距离,上拉电阻就是提供这个距离。相当于三极管电路的“偏置”、“工作点”。
         查下什么叫“轨-轨运放”就明白了。

         : 同相放大倍数恒大于一,

         : 没有明白热偶的工作原理,R3、R8有断偶检测功能。

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  • 三极管基极偏置电阻

    千次阅读 2014-03-22 13:20:02
    注意:“输入5V,那么分压点Vb电压是3.4V”的前提是两个电阻分压,但没有晶体管的情况。一旦接入晶体管,be结必会导通,Vb的电压就被箝位在0.65V上,就不再是两个电阻分压了。应该理解成“4.7K电阻串联了一个正向...

    注意:“输入5V,那么分压点Vb电压是3.4V”的前提是两个电阻分压,但没有晶体管的情况下。一旦接入晶体管,be结必会导通,Vb的电压就被箝位在0.65V上,就不再是两个电阻分压了。应该理解成“4.7K电阻串联了一个正向连接的二极管到地”,而那个10K电阻只不过是并在二极管上而已。
    至于10K电阻的作用,是为了在没有输入电压(或输入端悬空)时,保证晶体管可靠截止。

    这个电阻的作用是提高可靠性。 半导体器件处于截止状态时,并非断路,实际上是高阻态。如果器件连通电源,就会有漏电流通过。虽然漏电流常常可以忽略,但有时忽略它却可能导致不安全。 以此图为例。Q1的基极可能与某半导体器件Q串联。如果Q处于截止态,则理论上Q1的基极无电流通过,Q1应该截止。但是,Q截止时难免会有一定漏电流通过。若无R2,则Q的漏电流只能流过Q1的基极、射极。如此一来,Q1就不能截止,电路的工作状态就可能与设想不一致。加上R2,则Q的漏电流可以通过R2。由于漏电流很小,R2上的电压不足以使Q1导通,Q1可以可靠的处于截止状态。
     
    r2可以说是个分压电阻。单看R1和R2的话。当ctl的电压慢慢升高的时候,R2上分的电压是不会超过三极管的导通电压的。(0.7V)电压再高的话。R2的电压不会升。这样是当ctl的电压低于一定的值。也就是R2的分压低于0.7V的时候管子截止。对管子有保护作用。也可以说泄放电阻吧。 
    加上电阻R2后三极管基极接收的输入信号是CTL经两只电阻分压后的信号,不加电阻R2时是接收CTL全信号。加了电阻有时会使三极管的截止状态更可靠,特别是在CTL的低电平不够低的情况下。


    “R78是用来作为打开三极管门坎电压的,当光耦的7脚输出时,电流在R78上产生电压降”----意思不错说法不准确。
    “简单的说,这个R78是分流作用”----有分流作用,准确说是分压。
    “有人说这个电阻是下偏电阻”----对。
    “说是防止基极悬空…………”----不对。
    。。。。
    这个电阻与光耦的8、7脚(等效电阻)构成三极管的“分压”式偏置电路,此电阻是下偏置,光耦是上偏置。同时光耦也是信号耦合元件。
    分压式偏置三极管放大电路,上偏置电阻越大或下偏置电阻越小,偏置电流(即三极管基极静电流)越小,反之越大。偏置电流越大,三极管导通程度越深,C-E等效电阻越小。
    当光耦输入端有电流通过时,输出端(本图7、8脚)等效电阻变小,即此三极管的上偏置电阻变小,三极管偏置电流变大--准确说,变大部分的电流已不属偏置而是输入信号。这时三极管的C-E等效电阻变小,在外电路作用下,“三极管输出电流”加大。
    当光耦输入端无电流时,光耦输出端等于开路,三极管无偏置,处于截止状态。
    如果想让“三极管输出电流减小”,应减小R78。
    追问
    “简单的说,这个R78是分流作用”----有分流作用,准确说是分压
    
    电阻和基极并联 ,为什么说是分压呢?  并联应该是分流,串联是分压呀。  
    
    上面说增大上偏电阻也可以减小基极电流,现在光耦等效是上偏电阻,如何是它等效电阻变大
    减弱光耦的导通程度吗?
    
    还望指教
    回答
    。。分压式偏置的原理是:上偏置电阻和下偏置电阻串联,分得一个电压作为三极管的基极电压,所以叫分压式,但确实,下偏置电阻又是与基极并联的,对基极有(信号)分流作用。其实,在放大电路中,上偏置电阻同样对信号分流,只是比下偏置电阻小而已。
    。。光耦的基本结构是:内部分两部分,一是输入端,其实就是发光二极管。二是输出端,其实就是光敏二极管。基本原理是发光管有电流通过时会发光,光线照到光敏管上,光敏管在光线照射下电阻变小。而无光线照射时阻值无穷大。所以减弱光耦的输入端的电流,输出端的等效电阻变大。
    。。如果此电路目的是让三极管作为开关应用,那么:
    1、R78用大阻值,尽量减小对三极管的分流。甚至可以不用,但是如果不用,又可能因为光耦的漏电或干扰会造成三极管误导通,这是矛盾哟。
    2、“灯”不应该接在发热极,而是在集电极。
    追问
    做为开关,为什么就要增大R76呢?  增大R76,那么IC就会增大了,现在不想让IC增大。 
    
    还有就是,这个可以用欧姆定律解释吗?  三极管,二极管好像不能用欧姆定律解释啊。
    
    如果不能解释,那怎么分析这类含三极管,二极管的电路呢?
    回答
    “做为开关,为什么就要增大R76呢?”-----上面不是说清了吗?
    三极管作为开关应用,三极管只能控制IC的有无,不能控制大小。用三极管控制IC大小就不是开关而是放大。
    你想用欧姆定律解释什么?
    追问
    如果电路里电流比较大的比如1A, 三极管做开关时,允许最大电流比如是0.1A,那么这个三极管就不满足需求了吧 。这时候就必须要增大三极管基极电流是吧。
    回答
    1A电流,光耦推动第一个三极管,再推动第二个三极管。
    0.1A电流,一个三极管可以了,选倍数大的管。
    提问者评价
    谢谢你的耐心解答,好详细呀



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  • 一、终端电阻简介  高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要... 在RS485组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况不加终...

    一、终端电阻简介

      高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。

      二、终端电阻在通信中的作用

      在RS485组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作但随着距离的增加性能将降低。理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。

      485终端电阻怎么接?485终端电阻接法解析

      一般终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。 还有一种采用二极管的匹配方法,这种方案虽未实现真正的“匹配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的,节能效果显著。

      一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485通信距离超过300米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻。

      485终端电阻怎么接?485终端电阻接法解析

      终端电阻在通信中的作用是为了消除在通信电缆中的信号反射。然而在通信过程中,有两种原因因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。

      1.阻抗不连续:信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引 起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大 小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。

      2.阻抗不匹配:引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。在高频电路中,当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征 阻抗跟负载阻抗不匹配时,在负载端就会产生反射。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。

      要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。

      补充说明:

      1.RS-485需要2个终接电阻,接在传输总线的两端,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。

      2.为了抑制干扰,RS485总线常在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻(即为上面所述)。

      3.RS-485与RS-422的共模输出电压是不同的。RS-485共模输出电压在-7V至+12V之间, RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12KΩ;RS-422是4kΩ;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。

    485终端电阻怎么接?485终端电阻接法解析

      三、RS485总线中匹配电阻的接法

      在485总线的现场施工当中,当485总线的传输距离超过一定的长度时,485总线的抗干扰能力就会出现下降,在这种情况下,就要在485总线的首尾两端接120欧姆的终端匹配电阻,以保证485总线的稳定性。

      终端匹配电阻的正确接法是在每个485总线的首尾两端上各接一个120欧姆的终端电阻,电阻接在485总线的正负之间。如图示:

    485终端电阻怎么接?485终端电阻接法解析

      上图为使用485转232转换器时的终端匹配电阻的接法
    485终端电阻怎么接?485终端电阻接法解析

      上图为有加485中继器时终端匹配电阻的接法
    485终端电阻怎么接?485终端电阻接法解析

      上图为使用485集线器时终端匹配电阻的接法

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    如下图所示就是一种分压式偏置电路R1和R2组成一个分压电路 分压电路给基极提供直流偏置电压

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     我们先来解答一个问题为什么要使用分压式偏置电路?采用分压式电路要使用多一个电阻这到底有什么作用呢?作用就是能稳定静态工作点!想回忆一下静态工作点的朋友请戳??????静态工作点是什么?有什么作用?晶体管的静态工作点比较容易受温度影响如果没有下偏置电阻R2基极的电压UB明显会受基极电流的影响所以就会影响三极管的静态工作点而在分压式偏置电路中

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    基极的电压UB是经过R1和R2分压得到的大部分电流都是通过偏置电阻的流入基极的电流远小于流过偏置电阻的电流则可以认为基极的电压UB是基本不变的所以是能使静态工作稳定的

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    根据供电电源极性、管型的不同有以下几种不同的分压式偏置电路

    01

    在该电路中+V是正极性直流工作电压流过R1的电流会分成两路一路送到基极作为基极电流另一路经过R2流向接地端电流路径如图所示

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    ▲ 正电源供电NPN型三极管分压式偏置电路

    R1为上偏置电阻,R2为下偏置电阻R1和R2分压后的电压决定了基极电压的大小也同时决定基极电流的大小如果电阻R1开路后三极管会没有基极电流若R2开路则会使基极电流更大

    02

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    ▲ 正电源供电PNP型三极管分压式偏置电路

    +V是正极性直流工作电压各电流之间关系是I2=I1+IBPNP型三极管的基极电流流向管内R1为上偏置电阻,R2为下偏置电阻R1和R2分压后的电压决定了基极电压的大小

    03

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    ▲ 负电源供电NPN型三极管分压式偏置电路

    -V是负极性直流工作电压各电流之间关系是I2=I1+IBNPN型三极管的基极电流流向管外R1为上偏置电阻,R2为下偏置电阻R1和R2分压后的电压决定了基极电压的大小

    04

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    ▲ 负电源供电PNP型三极管分压式偏置电路

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空空如也

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