在本文中,我們將逐步深入研究4N35達林頓光耦合器的工作原理,探索其結構、操作和關鍵特性。
2024-03-15 16:07:56
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6F/wKgaomX0AbaAYnmnAAbQk457Pok916.png#pic_center)
達林頓晶體管(Darlington Transistor)也稱為達林頓對(Darlington Pair),是由兩個或更多個雙極性晶體管(或其他類似的集成電路或分立元件)組成的復合結構。通過這種結構,第一個雙極性晶體管放大的電流可以進一步被放大,從而提供比其中任意一個雙極性晶體管高得多的電流增益。
2024-02-27 15:50:53
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5B/wKgZomXdkrOARn0AAAGe2EmeD8s859.png)
如何判斷達林頓管等效為何種類型的三極管呢? 達林頓管是由兩個三極管級聯(lián)而成,以增強放大器的電流放大和電壓放大能力。為了判斷達林頓管等效為何種類型的三極管,首先需要了解達林頓管的工作原理以及構成
2024-01-12 11:18:31
255 達林頓三極管的連接方式? 達林頓三極管是一種常用的電子元件,它的連接方式有三種:共發(fā)射極連接、共集電極連接和共基極連接。下面將詳細介紹這三種連接方式。 一、共發(fā)射極連接方式: 共發(fā)射極連接也被稱為
2024-01-12 11:18:28
236 許多達林頓陣列也可用,其中多個達林頓晶體管對包含在同一個封裝中。通常,它們包含在 IC 封裝中,因為它們通常用于驅(qū)動顯示器等。這使得達林頓晶體管對非常易于使用,并可集成到新的電子電路設計中。
2024-01-09 15:30:41
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9D/wKgaomWc9kmAUpmsAAAZDWcJzKI762.png)
BULN2803LV 是專為低壓系統(tǒng)設計的大電流達林頓管陣列,電路由八個獨立的達林頓管組成,每個達林頓管帶有續(xù)流二極管,可用于驅(qū)動繼電器、步進電機等感性負載。單個達林頓管在輸入電壓低至 1.8V
2023-12-12 15:19:16
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/3D/wKgaomV4CUKAX3fdAAGyATUS568051.jpg)
達林頓管一般是由兩個三極管組成的復合三極管,第一只管的E極接到第二只管的B極,所以它的放大倍數(shù)通常可以達到幾百、幾千甚至更大。
2023-11-13 11:41:23
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B9/wKgZomVRms-AW96wAAApmYf8JzI14.jpeg)
達林頓晶體管除常用于步進電機驅(qū)動器外,還可以用于什么? 達林頓晶體管是一種強大的電子元件,因其高增益和低輸入電阻而受到廣泛的應用。除了步進電機驅(qū)動器,它還可以用于許多其他應用。在本文中,我們將探討
2023-10-23 09:22:28
448 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《BST50 NPN達林頓晶體管手冊.pdf》資料免費下載
2023-09-27 11:43:32
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《BST50-Q NPN達林頓晶體管手冊.pdf》資料免費下載
2023-09-27 11:42:32
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《BST52 NPN達林頓晶體管手冊.pdf》資料免費下載
2023-09-27 11:00:26
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《BST51 NPN達林頓晶體管手冊.pdf》資料免費下載
2023-09-27 10:51:58
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《PZTA14-Q NPN達林頓晶體管產(chǎn)品手冊.pdf》資料免費下載
2023-09-27 10:22:44
0 早期的硅晶體管共發(fā)射極電流增益 β 值很低,而且不同樣品的 β 值變化很大。對于良好的硅生長結晶體管樣品,β 的范圍可能在 5 到 15 之間。鑒于這些有源元件的缺點,電子電路工程師在設計電路中犯了難,主要表現(xiàn)在電路不穩(wěn)定,或者電路放大倍數(shù)偏差比較大。
2023-09-11 10:07:02
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/66/wKgZomT-dreAOZmBAAAlvIjGUik349.png)
TIP122 是一個達林頓對 NPN 晶體管,由一對達林頓晶體管組成,它的工作原理類似于普通的 NPN 晶體管。
2023-08-22 09:25:24
5032 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/39/wKgaomTkDqiAJ-yXAAZaVNpTWJA025.png)
理想情況下,任何測試設備都不會從被測設備中吸取任何電流。這種理想條件可以通過設計一個具有非常高輸入阻抗的測試設備來近似,負載可以忽略不計,而這個達林頓邏輯探針電路可能是其中之一。該電路使用兩個達林頓
2023-07-27 15:06:02
772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgaomTCFvGAEyldAAAxGMNzrwI177.png)
硅雙極型晶體管、晶閘管及其衍生器件具有電導調(diào)制效應,可改善大電流情況下的飽和壓降,降低其通態(tài)損耗。
2023-07-13 09:42:16
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgZomSvVmWAdhX4AAQFjNUsHmM226.jpg)
MAAM-011206是一款通用的DC-15GHz,達林頓放大器,典型增益為13.5 dB,18輸出功率的dBm。輸入和輸出完全與50匹配? 典型的回波損耗>10dB。三階線性(OIP3)通常
2023-07-06 15:24:17
0 在下圖中,我們可以看到一個以達林頓模式連接的BJT發(fā)射極-跟隨器電路。該對的基極通過電容C1連接到交流輸入信號。
2023-06-29 10:08:49
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AA/wKgaomSc54SACWpnAABEJasLkbg669.jpg)
達林頓晶體管是一種眾所周知且流行的連接,使用一對雙極晶體管結型晶體管(BJT),設計用于像統(tǒng)一的“超β”晶體管一樣工作。下圖顯示了連接的詳細信息。
2023-06-29 10:06:49
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgZomSc5vqAZgGeAABnCpGq9Eo110.jpg)
TIP122是一個 達林頓對 NPN 晶體管 ,由一對達林頓晶體管組成,它的工作原理類似于普通的 NPN 晶體管。
2023-05-23 09:23:45
1719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8B/wKgaomRsFbOAC10DAAA51ia9Amo684.jpg)
達林頓管采用復合連接方式 ,將兩只或更多只晶體管的集電極連在一起,而將第一只晶體管的發(fā)射極直接耦合到第二只晶體管的基極 ,依次級連而成,最后引出 E 、B 、C 三個電極 。
2023-05-09 09:04:15
8091 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/93/wKgaomRZnCeAcK_XAAA6jcefPRw971.png)
光耦合器的主要優(yōu)點是單向傳輸信號,輸入端與輸出端完全實現(xiàn)了電氣隔離,抗干擾能力強,使用壽命長,傳輸效率高。
它廣泛用于電平轉換、信號隔離、級間隔離、開關電路、遠距離信號傳輸、脈沖放大、固態(tài)繼電器(SSR)、儀器儀表、通信
設備及微機接口中。由于光電耦合器的輸入阻抗與一般干擾源的阻抗相比較小,因此分壓在光電耦合器的輸入端的干擾電壓較
小,它所能提供的電流并不大,不易使半導體二極管發(fā)光;由于光電耦合器的外殼是
2023-04-21 10:30:38
0 達林頓三極管
PNP硅
2023-03-28 21:04:56
高壓大電流達林頓晶體管陣列
2023-03-28 18:29:04
互補功率達林頓晶體管
2023-03-28 18:20:44
互補達林頓功率晶體管
2023-03-28 18:20:42
NPN達林頓晶體管
2023-03-28 18:20:34
NPN達林頓晶體管
2023-03-28 18:20:34
PNP達林頓晶體管
2023-03-28 18:20:34
PNP達林頓晶體管
2023-03-28 18:20:34
PNP達林頓晶體管
2023-03-28 18:20:27
NPN達林頓晶體管
2023-03-28 18:20:27
PNP達林頓晶體管
2023-03-28 18:20:26
NPN 表面貼裝達林頓晶體管
2023-03-28 18:20:19
低壓互補功率達林頓晶體管
2023-03-28 18:20:18
7位達林頓電流驅(qū)動器 DIP16
2023-03-28 15:12:02
八個高壓大電流達林頓陣列
2023-03-28 15:09:44
8通道達林頓接收器驅(qū)動程序
2023-03-28 15:05:16
硅PNP達林頓功率晶體管
2023-03-28 15:02:31
互補硅功率達林頓晶體管
2023-03-28 14:59:38
互補硅功率達林頓晶體管
2023-03-28 14:59:30
達林頓驅(qū)動電路系列
2023-03-28 14:30:30
互補功率達林頓晶體管
2023-03-28 13:03:07
PNP達林頓管 一般用途
2023-03-28 12:59:00
大電流達林頓晶體管陣列
2023-03-28 12:52:14
七通道達林頓管驅(qū)動電路
2023-03-28 02:04:39
八路高耐壓、大電流達林頓晶體管陣列
2023-03-28 02:04:39
PNP達林頓晶體管
2023-03-28 01:19:13
NPN達林頓晶體管
2023-03-28 01:19:11
NPN達林頓晶體管
2023-03-28 01:19:11
PNP達林頓晶體管
2023-03-28 01:19:10
PNP達林頓晶體管
2023-03-28 01:19:10
NPN達林頓晶體管
2023-03-28 01:19:10
NPN達林頓晶體管
2023-03-28 01:19:09
NPN達林頓晶體管
2023-03-28 01:06:49
PNP達林頓晶體管
2023-03-28 01:06:46
PNP達林頓晶體管
2023-03-28 00:50:05
NPN達林頓晶體管
2023-03-28 00:50:01
達林頓輸出 8腳
2023-03-28 00:20:21
大電流達林頓晶體管陣列
2023-03-28 00:18:19
硅NPN達林頓功率晶體管
2023-03-27 11:57:08
7CH達林頓水槽驅(qū)動器
2023-03-27 11:56:44
8位達林頓電流驅(qū)動器
2023-03-27 11:55:46
達林頓三極管?DIP-18
2023-03-25 01:14:53
達林頓三極管?DIP-16
2023-03-25 01:11:35
達林頓三極管?DIP-18
2023-03-25 01:11:34
達林頓三極管?SOP-16
2023-03-25 00:51:36
達林頓三極管?SOP-16
2023-03-25 00:51:36
達林頓三極管?DIP-24
2023-03-25 00:51:23
達林頓三極管?DIP-16
2023-03-25 00:51:21
達林頓三極管?DIP-18
2023-03-25 00:51:21
達林頓三極管?SOP-16
2023-03-25 00:47:28
高壓大電流達林頓晶體管陣列
2023-03-25 00:40:27
單片高電壓、高電流達林頓晶體管陣列
2023-03-24 16:49:17
達林頓功率晶體管(NPN)
2023-03-24 16:10:29
八個達林頓陣列
2023-03-24 15:11:19
達林頓陣列功率驅(qū)動集成電路
2023-03-24 15:10:23
7CH達林頓水槽驅(qū)動器
2023-03-24 15:10:23
7CH達林頓水槽驅(qū)動器
2023-03-24 15:10:23
高電壓,大電流
達林頓晶體管陣列
2023-03-24 15:10:22
八個達林頓陣列
2023-03-24 15:10:22
高壓、大電流達林頓晶體管陣列
2023-03-24 15:10:18
硅PNP達林頓功率晶體管
2023-03-24 15:09:39
硅NPN達林頓功率晶體管
2023-03-24 15:09:39
硅NPN達林頓功率晶體管
2023-03-24 15:09:39
硅NPN達林頓功率晶體管
2023-03-24 15:09:39
硅NPN達林頓功率晶體管
2023-03-24 15:09:38
硅NPN達林頓功率晶體管
2023-03-24 15:09:38
硅NPN達林頓功率晶體管
2023-03-24 15:09:35
硅PNP達林頓功率晶體管
2023-03-24 15:09:35
硅PNP達林頓功率晶體管
2023-03-24 15:09:35
硅NPN達林頓功率晶體管
2023-03-24 15:09:34
達林頓管(陣列)
2023-03-24 15:09:05
達林頓管(陣列)
2023-03-24 15:09:05
NPN達林頓晶體管
2023-03-24 14:48:11
七達林頓陣列
2023-03-24 14:41:36
高壓大電流達林頓晶體管陣列
2023-03-24 10:48:56
互補達林頓功率晶體管
2023-03-24 10:48:32
達林頓管 PNP 120V 1A
2023-03-24 10:05:01
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