三极管自锁电路的结构与原理

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三极管自锁电路的结构与原理

三极管自锁电路是一种基于三极管的逻辑电路,得名于该电路能够自主保持输出状态(即当输入信号改变时,输出信号不做相应变化)。它由两个三极管、两个电阻、一个反馈电容以及必要的导联组成,常用于电脑中诸如记忆、编程、调教等应用。

三极管自锁电路的核心是两个三极管共极开路电路组成,分别为P型三极管Q1及N型三极管Q2,两个电阻分别为R1及R2。在电路旁边,三极管Q1的基极接入电源正极(Vcc),放电管Q2的放电极接负极(Gnd),而放电极Q1和基极Q2之间连接一个反馈电容Cf。

正常情况下,三极管的集电极都处于偏正电压的作用下,让三极管正向导通,致使各个元件之间访通的电路闭,反馈电容Cf被电容电路放的电流缓慢充电,当它所存的电压超过三极管Q2的基极所需电压时,该三极管反向导通,实现反馈,因此整个电路便处于半闭环状态。由此实现输出信号的自主保持,因此得名为"自锁"。

三极管自锁电路的优点是使用简单、结构紧凑、安全可靠,其原理经久不变,放大及噪声抑制能力强,反应慢,不用太忧虑抖动等问题,成本低,是电子控制系统优质的元器件之一。

因此,三极管自锁电路在电子控制系统中有着广泛的应用,为人们编程和研究控制系统带来了方便。

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