集电极开路门是一种晶体管开关管输出结构,相当于一个晶体管在集电极与电源没有接通,当基极有输入信号1时,集电极和发射极导通,集电极输出电平为低电平,相当于将集电极与地直接相连,集电极输出电压约为0。当基极输入信号为0时,集电极与发射极断开,集电极输出的虽然是逻辑1,但由于集电极没有与电源相连,集电极处于悬浮状态,所以集电极并不能输出为高电平,不能驱动负载。为了使集电极开路门结构能带动负载,需要在电源与集电极间接上拉电阻。

工作原理

在集电极开路门接上拉电阻后,集电极输出逻辑1时,电流由电源输出经过上拉电阻、负载接地。当集电极输出为零时,电流由电源输出经集电极、发射极接地。此时上拉电阻上几乎承担了全部电源电压的,消耗较大功率:U²/R 。即使集电极输出逻辑1时上拉电阻上得功耗也较大。

为了减少集电极开路门上拉电阻上得功耗,可以采用双开关管结构,使开关管1的发射极与开关管2的集电极相连作为系统输出。开关管1的基极输入为0,开关管2的基极输入为1时,系统输出为0。开关管1的基极输入为1,开关管2的基极输入为0时,系统输出为1,此时双开关管的带载能力与开关管的带载能力相同,但是系统功耗较小。2100433B

集电极开路门造价信息

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集电极开路门简介常见问题

集电极开路门简介文献

电极丝简介 电极丝简介

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电火花加工作为一种特种精密加工技术, 近年来得到了迅速的发展。 特别是 慢走丝线切割加工, 已经成为模具制造和金属加工行业必不可少的加工手段。 线 切割技术的发展, 离不开电极丝技术的同步发展。 因为线切割机的切割效率和切 割质量与电极丝的性能紧密相关, 而电极丝技术的突破往往会导致线切割机设计 的革新。从 1979年镀锌电极丝的发明到今天,市场上不断出现了各种各样比普 通黄铜丝性能更好的电极丝, 电极丝的正确选用已经成为使线切割机的性能得到 最大限度的发挥并为用户创造更多利润的关键。 现在,在欧美和日本等发达国家, 以镀锌电极丝为主的高性能电极丝正在逐 渐取代放电性能受到很大局限的黄铜丝。 同时,除了早已将镀锌电极丝作为标准 配置的线切割机制造商 Agie 和 Charmilles 外,现在 Mitsubishi 和 Sodick 公司 也在最新的机型上增加了采用镀锌丝的模式和加工参数,

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石墨电极与铜电极的区别 石墨电极与铜电极的区别

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紫铜电极与石墨电极的区别 材料特性: 紫铜:以无杂质锻打的电解铜最好。 石墨:细粒致密,各向同性的高纯石墨。 精加工: ? ?? ? 紫铜: 1、电极损耗小 ; 2、加工表面可达到 Ra≤0.1μm 适于镜面加工; ? ?? ?? ?3 、 如果表面有纹,铜蚀出来的纹比较均匀。 石墨: 1、精加工电极损耗大。 粗加工: ? ?? ? 紫铜: 石墨: 1、开粗速度快,透气性好; 2、电极损耗小,适于加大型腔的加工。 材料利用率: ? ? 紫铜: 1、用过后经改制还可以再次利用,利用率高。 石墨: 机械加工性能: 紫铜: 1、机加性能差,在精车精磨加工难,改进方法:将紫铜焊在钢基上; ? ?? ?? ?2 、易变形,磨削困难,不宜用作加工微细部位; 3、易成形 ?石墨: 1、机加性能好,易于成形及修正; ? ?? ?? ??2、做薄而深的骨位电极时不会变形,它很脆,宁可断也不会变形;

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集电极开路结构

我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为"0"时,输出为"1")。对于图1,当左端的输入为"0"时,前面的三极管截止(即集电极C跟发射极E之间相当于断开),所以5V电源通过1K电阻加到右边的三极管上,右边的三极管导通(即相当于一个开关闭合);当左端的输入为"1"时,前面的三极管导通,而后面的三极管截止(相当于开关断开)。我们将图1简化成图2的样子。图2中的开关受软件控制,"1"时断开,"0"时闭合。很明显可以看出,当开关闭合时,输出直接接地,所以输出电平为0。而当开关断开时,则输出端悬空了,即高阻态。这时电平状态未知,如果后面一个电阻负载(即使很轻的负载)到地,那么输出端的电平就被这个负载拉到低电平了,所以这个电路是不能输出高电平的。

再看图三。图三中那个1K的电阻即是上拉电阻。如果开关闭合,则有电流从1K电阻及开关上流过,但由于开关闭合时电阻为0(方便我们的讨论,实际情况中开关电阻不为0,另外对于三极管还存在饱和压降),所以在开关上的电压为0,即输出电平为0。如果开关断开,则由于开关电阻为无穷大(同上,不考虑实际中的漏电流),所以流过的电流为0,因此在1K电阻上的压降也为0,所以输出端的电压就是5V了,这样就能输出高电平了。但是这个输出的内阻是比较大的(即1KΩ),如果接一个电阻为R的负载,通过分压计算,就可以算得最后的输出电压为5*R/(R+1000)伏,即5/(1+1000/R)伏。所以,如果要达到一定的电压的话,R就不能太小。如果R真的太小,而导致输出电压不够的话,那我们只有通过减小那个1K的上拉电阻来增加驱动能力。但是,上拉电阻又不能取得太小,因为当开关闭合时,将产生电流,由于开关能流过的电流是有限的,因此限制了上拉电阻的取值,另外还需要考虑到,当输出低电平时,负载可能还会给提供一部分电流从开关流过,因此要综合这些电流考虑来选择合适的上拉电阻。

如果我们将一个读数据用的输入端接在输出端,这样就是一个IO口了(51的IO口就是这样的结构,其中P0口内部不带上拉,而其它三个口带内部上拉),当我们要使用输入功能时,只要将输出口设置为1即可,这样就相当于那个开关断开,而对于P0口来说,就是高阻态了。

对于漏极开路(OD)输出,跟集电极开路输出是十分类似的。将上面的三极管换成场效应管即可。这样集电极就变成了漏极,OC就变成了OD,原理分析是一样的。

另一种输出结构是推挽输出。推挽输出的结构就是把上面的上拉电阻也换成一个开关,当要输出高电平时,上面的开关通,下面的开关断;而要输出低电平时,则刚好相反。比起OC或者OD来说,这样的推挽结构高、低电平驱动能力都很强。但是如果两个输出不同电平的输出口接在一起的话,就会产生很大的电流,有可能将输出口烧坏。而上面说的OC或OD输出则不会有这样的情况,因为上拉电阻提供的电流比较小。如果是推挽输出的要设置为高阻态时,则两个开关必须同时断开(或者在输出口上使用一个传输门),这样可作为输入状态,AVR单片机的一些IO口就是这种结构。

门的种类有很多,一般从门的材质和类型分类:

材质分类:木门、钢门、铝合金门、PVC门(实木门、钛合金门、塑钢门、生态门、复合门

)、塑料门、铁门、铝木门、不锈钢门、玻璃门等;

一般按材质分类来说,实际中好多都是复合门,比如常见的铝合金门一般都是铝合金外框和钢化玻璃复合而成;

类型分类:平开门、推拉门、移门、折叠门、隔断门、吊趟门等;

特色分类:免漆门、防火门、伸缩门等等;

按位置分:外门、内门、中门;

按开户方式分:平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门、卷帘门,生态门等;

按作用分:大门、进户门、室内门、防爆门、抗爆门、防火门等。

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