c945是通用型高频三极管,电流250mA,频率250MHz,如果电流要求不大,用2SC1815代换,管脚定压相同,150mA;如果频率有要求,用2N2222A代换,参数几乎相同,管脚位置不同。
扩展资料:
在相同的条件下,进行了n次试验,在这n次试验中,事件A发生的次数m称为事件A发生的频数,比值m/n称为事件A发生的频率,用文字表示定义为:每个对象出现的次数与总次数的比值是频率。
某个组的频数与样本容量的比值也叫做这个组的频率,有了频数(或频率)就可以知道数的分布情况。
性质:当重复试验的次数n逐渐增大时,频率fn(A)呈现出稳定性,逐渐稳定于某个常数,这个常数就是事件A的概率.这种“频率稳定性”也就是通常所说的统计规律性。
频率有如下性质:非负性:0小于等于fn(A)小于等于1;规范性:fn(Ω)=1 (注:Ω表示样本空间);可加性;频率不等同于概率.由伯努利大数定理,当n趋向于无穷大的时候,频率fn(A)在一定意义下接近于概率P(A)。
参考资料来源:百度百科-三极管
U3A是比较器,C4是做补偿用的电容,一般容值都是pF级。用高低点平输出,也可以做恒流源,这个解释是对的,因为这个时候相当于输出的是占空比会变化的方波,推动晶体管(Q1位置,不管是MOSFET还是三极管)开关,这里Q1是工作在饱和导通或截止状态,而不是放大状态,因此你不能把它当作一般的放大状态的三极管来分析。基本的工作原理是:初始状态,Q1截止,R7上没有电流,当然ADIN点电压自然为0,放大之后,U3B的7脚电压也是0,一直送到U3A的2脚,而此时如果你设置了电流值,DAOUT一定会有一个正向电压(单片机等控制DAC输出的模拟电压,一般也就是0-5V之间),按照比较器的工作原理,Up>Un,比较器输出高电平(你用的是15V,实际输出电压大概是13V+的水平),推动晶体管Q1饱和导通,饱和导通时Q1的CE之间的电流急速增加,因此在R7上产生电压降,经U3B放大(放大倍数是预先计算过的,有很多种算法,比如假定DA输出是0-5V,也就是当设定电流在最小值时,DA输出在0.5-1V左右,当设定电流达到最大值时,DA输出在4-4.5V左右,这样就可以保证DA的输出有一定的动态范围,当然有时候也未必会运气那么好,刚好是1V和4V,必要的时候就妥协一下。)反馈到U3A的反向端,如果R7电流过大,则比较器输出低电平,三极管截止,R7电流失去,重新进入下一个循环。由于比较器的速度很快,因此每一个循环时间是非常快的,也就是说Q1其实一直在快速地开启和闭合,R7上形成的电流是断续的,但平均电流理论上就是你的设定值(通过事先测试和计算,用DA输出的模拟电压),Q1上通过的电流就是在这个平均电流上下很小的幅度范围内波动。其实你也可以这样去考虑:比如你要在规定时间内在水龙头下接500ml水,你有两种方法:1、以恒定速度让水流慢慢流,最后在规定时间内接满。2、以不同的速度接,也就是在一段时间内把水龙头开得大一点,让水流得多一些,然后关掉水龙头,让时间流走;当然如果规定的时间比较长,你可以重复做很多次这样的动作,照样可以实现在规定时间内接满500ml水的目标。最后的这种,其实原理跟上面电路的原理一模一样。欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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