继电器驱动电路设计汇总
光耦驱动继电器电路图大全(光电耦合器ULN2803开关电路)

光耦驱动继电器电路图大全(光电耦合器/ULN2803/开关电路)光耦驱动继电器电路图(一)注:1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V.1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。
注:“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,高电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
DYD_CPU_OUT”为低电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。
以上两图是低电平使能。
这两种适用于CPU初始化时,GPIO口为高电平的情况,否则初始化会造成误动作。
“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,低电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
“DYD_CPU_OUT”为高电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。
此图是高电平使能。
继电器的常闭触点接负载。
第2和第3图中的1R16换成510欧,1R7换成1K,否则会有上电瞬间,高电平干扰。
尤其是第3图,高电平使能。
光耦驱动继电器电路图(二)继电器开关模块由TLP521 -4 、ULN2803 和SRD -12VDC 及三极管构成,由微控制器输出的信号经过三极管构成的开关电路送往TLP521 -4 光耦芯片再通过ULN2803 达林顿管的放大后用来驱动SRD-12DC 继电器,进而达到控制空调的各种开关的作用,继电器开关控制模块与微控制器的电路连接图如图3 所示。
光耦驱动继电器电路图(三)24V继电器的驱动电路说明:VCC是5V。
继电器串联RC电路:这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。
当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。
单片机光耦继电器驱动电路

单片机光耦继电器驱动电路大部分电路转载于网络用PNP 管驱动继电器电路分析与验证 :元件参数三极管:9012 继电器:DC12V ,66.7mA ,180Ω。
电路一:不好有不少的设计采用这样的电路来驱动继电器,样能合理的,经过细致分析后会发现Q1根本就不能完全饱合的。
估且我们不算R 的阻值为多大,假设我们现在使Q 1基最大,取R 1=0; 压为0时,Q 1e b 极的电压为0.7样e c 极电压也为0.7V ,而9012的管子在ec 极电压应为0.2V 。
很显然该管工作在非完全饱合状态;继电器上最也只能获得11.3V 的电压。
要想管子完全饱合,基要足够大,那么基极需要电压为-0.7V 以下。
1电路二:好端电压为0时Q 1基极电压为(12-0.7=11.3V ),改变R 1的大小便可改变基,当基足够大时,三极管饱合。
为了验证以上的分析,我们搭了一个电路,R1取4.7K ,此时基为2.4ma ,测得Q1ec 电压为0.2V,继电器两端电压为11.8V 。
注意:R1的取值不能太小,要保证基在 合,这个可以通过电压和电阻算出来。
第一种电路能工作因为继电器有较宽的电用这种方式。
正确的电路电路二,正确 的连接方式,大小合适的基极电阻才能保证设计的合理和稳定性。
最后注明一下,本次实验采用的12V 继电器,因此该电路的控 上一样。
224V 继电器的驱动电路V5V 。
继电器串联RC 电路:这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低电压的电路中。
当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈的增大,从而延长了吸合时。
电路闭合,电容C 两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高电压加到线圈上,从 而加快了线圈增吸合稳定之后电容C 不起作用,电阻R 作用。
基极和发射极的电阻的:在没有正电压下,保证基极的电压为 零止三极管的受外部的干为了保证可靠性。
具体的阻值的大小倒不绝对10K 、100K 都可以的起到下拉的作用非常很小的。
继电器驱动电路分析

繼電器驅動電路分析
電路圖如下:
從電路中的驅動部分來看,和Boost電路的架構是完全一致的,唯一不同的是此電路中沒有負載電阻,如下圖所示Boost標准電路:
從標准圖中可知當SW1閉合時,電路中的左邊為電池通過電感L1和SW1形成回路,從而對電感L1進行充電,電感進行儲能,同時負載R1由電容C1供電﹔當SW1斷開時,電池通過L1、D1給負載供電,同時對電容C1進行充電,在此時由於電感L1已經充電產生了一個由左至右的電流,所以在此此會產生一個左低右高的電壓,因此加在負載上的電壓為電池和電感兩個電壓值的疊加,最終負載電壓會高於電池電壓。
而在上面的電路中所示的是沒有負載電阻的,因此在MOS管關斷的瞬間會將能量都釋放到電容C753上從而會在此點產生一個很高的電壓,下圖為在PCB板上的實測電壓:
從上圖中所測試出來的可以看出電壓達到403V,下圖為只用單體進行測試的波形圖:
從圖中可以看出電壓值在310V,下圖為在上面的單體條件下再加入一個電容的測試波形圖:
圖中所測試出來的電壓最大為216V,與403V的電壓相差很大,所以對此電路中要注意此部分電路會由於繼電路線圈的電感的存在,使電路部分會有高壓產生,在選用材料時要特別注意。
光耦驱动继电器电路图大全

光耦驱动继电器电路图大全光耦驱动继电器电路图(一)注:1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V.1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。
注:“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,高电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
DYD_CPU_OUT”为低电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。
以上两图是低电平使能。
这两种适用于CPU初始化时,GPIO口为高电平的情况,否则初始化会造成误动作。
“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,低电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
“DYD_CPU_OUT”为高电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。
此图是高电平使能。
继电器的常闭触点接负载。
第2和第3图中的1R16换成510欧,1R7换成1K,否则会有上电瞬间,高电平干扰。
尤其是第3图,高电平使能。
光耦驱动继电器电路图(二)继电器开关模块由TLP521 -4 、ULN2803 和SRD -12VDC 及三极管构成,由微控制器输出的信号经过三极管构成的开关电路送往TLP521 -4 光耦芯片再通过ULN2803 达林顿管的放大后用来驱动SRD-12DC 继电器,进而达到控制空调的各种开关的作用,继电器开关控制模块与微控制器的电路连接图如图3 所示。
光耦驱动继电器电路图(三)24V继电器的驱动电路说明:VCC是5V。
继电器串联RC电路:这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。
当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。
继电器驱动电路设计要点

继电器驱动电路设计要点下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!在设计继电器驱动电路时,以下是一些关键要点:1. 驱动电流:选择合适的驱动电流,确保继电器能够正常工作。
单片机光耦继电器驱动电路

单片机光耦继电器驱动电路大部分电路转载于网络用PNP管驱动继电器电路分析与验证 :元件参数三极管:9012 继电器:DC12V,66.7mA,180Ω。
电路一:不好有不少的设计采用这样的电路来驱动继电器,虽然同样能工作,但实际上这样做是不合理的,经过细致分析后会发现Q1根本就不能完全饱合的。
估且我们不算R1的阻值为多大,假设我们现在使Q1基极电流最大,取R1=0;当控制信号电压为0时,Q1eb极的电压为0.7V,同样ec极电压也为0.7V,而9012的管子在完全饱合的情况下ec极电压应为0.2V。
很显然该管工作在非完全饱合状态;继电器上最大限度也只能获得11.3V的电压。
要想管子完全饱合,基极电流要足够大,那么基极需要电压为-0.7V以下。
电路二:好再来看看该电路当控制端电压为0时,Q1基极电压为(12-0.7=11.3V),改变R1的大小便可改变基极电流,当基极电流足够大时,三极管饱合。
为了验证以上的分析,我们搭了一个电路,R1取4.7K,此时基极电流为2.4ma,测得Q1ec电压为0.2V,继电器两端电压为11.8V。
注意:R1的取值不能太小,要保证基极电流在安全范围,也不能太大,要保证三极管能完全饱合,这个可以通过电压和电阻算出来。
第一种电路能工作,那是因为继电器有较宽的电压范围,有时它欠电压也能勉强工作,但状况是不稳定的,因此我们在设计时不建议采用这种方式。
正确的电路应该是电路二,正确的连接方式,大小合适的基极电阻才能保证设计的合理和稳定性。
最后注明一下,本次实验采用的12V继电器,因此该电路的控制极不能直接用单片机IO口驱动,否则会关不断。
若选用5V继电器则可以,原理同上一样。
24V继电器的驱动电路说明:VCC是5V。
继电器串联RC电路:这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。
当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。
电路中的继电器驱动电路有哪些种类和应用

电路中的继电器驱动电路有哪些种类和应用继电器(Relay)作为一种常见的电气控制元件,广泛应用于各种电路中。
为了使继电器正常工作,通常需要使用继电器驱动电路来提供足够的驱动力。
本文将介绍继电器驱动电路的种类和应用。
一、继电器驱动电路的种类1. 直流驱动电路(DC Driver Circuit)直流驱动电路是一种常见的继电器驱动方式。
它利用直流电源提供电流给继电器的线圈,使线圈产生足够的电磁力,从而吸合触点。
这种驱动方式具有简单、稳定的特点,广泛应用于各种直流继电器中。
2. 交流驱动电路(AC Driver Circuit)交流驱动电路是用于交流继电器的一种驱动方式。
它通过变压器将交流电源的电压降低,并通过整流电路将交流电转换为直流电。
然后,使用直流驱动电路来供电给继电器的线圈。
这种驱动方式适用于交流继电器,可以实现对交流电源的控制。
3. 光电耦合驱动电路(Optoisolator Driver Circuit)光电耦合驱动电路是一种常用的继电器驱动方式。
它由光电耦合器(Optoisolator)组成,包括一个发光二极管(LED)和一个光敏三极管(Phototransistor)。
当输入端施加电压时,LED会发光,并照射到光敏三极管上,使其导通,从而激活继电器的线圈。
这种驱动方式具有电气隔离效果,可以实现对继电器和控制电路的隔离,提高电路的稳定性和可靠性。
二、继电器驱动电路的应用1. 自动控制系统继电器驱动电路广泛应用于自动控制系统中。
例如,在工业自动化中,继电器驱动电路可以通过控制继电器的触点状态来实现各种设备的自动开关或联锁控制。
它可以用于控制电机、灯光、风扇等设备的启停、正反转等操作。
2. 家居电气控制继电器驱动电路也在家居电气控制中有着广泛应用。
通过继电器驱动电路,可以实现对家庭照明、窗帘、电视等设备的智能控制。
例如,将继电器驱动电路与传感器、定时器等结合使用,可以实现灯光的自动开关、窗帘的自动升降等功能。
3.3v24v继电器驱动电路

要驱动一个3.3V到24V的继电器,可以使用以下电路:
1. 使用一个3.3V的稳压管或者电压源为继电器提供低电平信号。
2. 将继电器的常闭触点连接到24V电源的正极,常开触点连接到24V电源的负极。
3. 当3.3V的信号输入到继电器线圈时,继电器吸合,常闭触点断开,常开触点闭合,将24V电源的正极
与负极连接起来,从而驱动负载工作。
4. 当3.3V的信号消失时,继电器断开,常闭触点闭合,常开触点断开,负载停止工作。
需要注意的是,由于继电器的线圈具有反电动势,因此需要使用续流二极管来消耗掉线圈中的电流,以避免对电路造成影响。
同时,根据实际需要选择合适的电阻值来控制继电器的吸合和释放时间。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
毕业设计(论文)题目:继电器驱动电路设计系:专业班级:学生姓名:指导教师:20XX年X月内蒙古电子信息职业技术学院毕业设计(论文)继电器驱动电路设计继电器驱动电路设计摘要近年来,随着电子信息产业的快速发展,继电器已经渗入到生活的各个领域,它是很难找到哪些领域没有继电器的痕迹。
继电器,广泛应用于家电,通讯,汽车,仪器仪表,机械设备,航空航天自动化和控制领域。
最近的统计数据显示,继电器已经成为不可缺少的开关控制器件。
本设计研究继电器的驱动原理,并据此设计出继电器驱动电路。
关键词:继电器驱动电路目录第1章绪论 (3)1.1项目背景 (3)1.2 红外遥控的发展 (3)1.3 项目背景和建设意义 ............................................ 错误!未定义书签。
第二章几种常用红外遥控器协议 (8)2.1 NEC 协议 (8)2.2 Nokia NRC1协议 ..................................................... 错误!未定义书签。
2.3 Philips RC-5 协议 .................................................... 错误!未定义书签。
2.4 ITT协议................................................................. 错误!未定义书签。
2.5 Sharp协议.............................................................. 错误!未定义书签。
第三章红外遥控发射电路 (8)3.1 HT6221芯片介绍.................................................. 错误!未定义书签。
3.2 HT6221应用电路.................................................. 错误!未定义书签。
3.3 HT6221键码生成方式............................................. 错误!未定义书签。
3.3.1 HT6221键码的形成........................................... 错误!未定义书签。
3.3.2 代码格式 ............................................................. 错误!未定义书签。
第1章绪论1.1项目背景近年来,随着电子信息产业的飞速发展,作为基础元件的继电器被广泛应用在家电、通信、汽车、仪器仪表、机器设备、航空航天等自动化控制领域。
最近的统计数据显示,在电子元件产品中,继电器已经成为第一大产品。
单片机控制继电器的电路在生活中随处可见,小的元件但是作用无穷。
在机电控制系统中,虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制,但对于稍复杂的情况就无能为力。
在极大多数的机电控制系统中,需要根据系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算,然后根据逻辑运算结果去控制接触器等电气执行元件,实现自动控制的目的。
这就需要能够对系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算的电器元件,这一类电器元件就称为继电器。
继电器实质上是一种传递信号的电器,它是一种根据特定形式的输入信号转变为其触点开合状态的电器元件。
一般来说,继电器由承受机构、中间机构和执行机构三部分组成。
承受机构反映继电器的输入量,并传递给中间机构,与预定的量(整定量)进行比较,当达到整定量时(过量或欠量),中间机构就使执行机构动作,其触点闭合或断开,从而实现某种控制目的。
继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件,主要起到信号转换和传递作用,其触点容量较小。
所以,通常接在控制电路中用于反映控制信号,而不能像接触器那样直接接到有一定负荷的主回路中。
这也是继电器与接触器的根本区别。
继电器的种类很多,按它反映信号的种类可分为电流、电压、速度、压力、温度等;按动作原理分为电磁式、感应式、电动式和电子式;按动作时间分为瞬时动作和延时动作。
电磁式继电器有直流和交流之分,它们的重要结构和工作原理与接触器基本相同,它们各自又可分为电流、电压、中间、时间继电器等。
下面介绍几种常用的继电器。
1.2继电器种类1.2.1 中间继电器中间继电器是用来转换和传递控制信号的元件。
他的输入信号是线圈的通电断电信号,输出信号为触点的动作。
它本质上是电压继电器,但还具有触头多(多至六对或更多)、触头能承受的电流较大(额定电流5A~10A)、动作灵敏(动作时间小于0.05s)等特点。
中间继电器的图形符号如图1-1所示,其文字符号用KA表示。
中间继电器的主要技术参数有额定电压、额定电流、触点对数以及线圈电压种类和规格等。
选用时要注意线圈的电压种类和规格应和控制电路相一致。
图1-1 中间继电器的图形符号1.2.2 电压继电器电压继电器是根据电压信号工作的,根据线圈电压的大小来决定触点动作。
电压继电器的线圈的匝数多而线径细,使用时其线圈与负载并联。
按线圈电压的种类可分为交流电压继电器和直流电压继电器;按动作电压的大小又可分为过电压继电器和欠电压继电器。
对于过电压继电器,当线圈电压为额定值时,衔铁不产生吸合动作。
只有当线圈电压高出额定电压某一值时衔铁才产生吸合动作,所以称为过电压继电器。
交流过电压继电器在电路中起过压保护作用。
而直流电路中一般不会出现波动较大的过电压现象,因此,在产品中没有直流过电压继电器。
对于欠电压继电器,当线圈电压达到或大于线圈额定值时,衔铁吸合动作。
当线圈电压低于线圈额定电压时衔铁立即释放,所以称为欠电压继电器。
欠电压继电器有交流欠电压继电器和直流欠电压继电器之分,在电路中起欠压保护作用。
电压继电器的图形符号如图1-2所示,其文字符号用KV表示。
图中左边线圈符号为过电压线圈符号,右边线圈符号为欠电压线圈符号。
图1-2 电压继电器的图形符号1.2.3 电流继电器电流继电器是根据电流信号工作的,根据线圈电流的大小来决定触点动作。
电流继电器的线圈的匝数少而线径粗,使用时其线圈与负载串联。
按线圈电流的种类可分为交流电流继电器和直流电流继电器;按动作电流的大小又可分为过电流继电器和欠电流继电器。
对于过电流继电器,工作时负载电流流过线圈,一般选取线圈额定电流(整定电流)等于最大负载电流。
当负载电流不超过整定值时,衔铁不产生吸合动作。
当负载电流高出整定电流时衔铁产生吸合动作,所以称为过电流继电器。
过电流继电器在电路中起过流保护作用特别是对于冲击性过流具有很好的保护效果。
对于欠电流继电器,当线圈电流达到或大于动作电流值时,衔铁吸合动作。
当线圈电流低于动作电流值时衔铁立即释放,所以称为欠电流继电器。
正常工作时,由于负载电流大于线圈动作电流,衔铁处于吸合状态。
当电路的负载电流降至线圈释放电流值以下时,衔铁释放。
欠电流继电器在电路中起欠电流保护作用。
在交流电路中需要欠电流保护的情况比较少见,所以产品中没有交流欠电流继电器。
而在某些直流电路中,欠电流会产生严重的不良后果,如运行中的直流他励电机的励磁电流,因此有直流欠电流继电器。
电流继电器的图形符号如图6.30所示,其文字符号用KA表示。
图中左边线圈符号为过电流线圈符号,右边线圈符号为欠电流线圈符号。
图1-3 电流继电器1.2.4 时间继电器时间继电器是一种从得到输入信号(线圈的通电或断电)开始,经过一个预先设定的时延后才输出信号(触点的闭合或断开)的继电器。
根据延时方式的不同,可分为通电延时继电器和断电延时继电器。
通电延时继电器接受输入信号后,延迟一定的时间输出信号才发生变化。
而当输入信号消失后,输出信后瞬时复位。
通电延时继电器的图形符号,其文字符号用KT表示。
断电延时继电器接受输入信号后,瞬时产生输出信号。
而当输入信号消失后,延迟一定的时间输出信号才复位。
断电延时继电器的图形符号如图1-4所示,其文字符号用KT表示。
图1-4 通电延时继电器的图形符号时间继电器按工作原理分为电磁式、电动式、空气阻尼式和电子式等。
电磁式、电动式、空气阻尼式是传统的时间继电器,在早期的机电系统中普遍采用,但其存在着定时精度低、故障率高等问题。
电子式时间继电器是新型的时间继电器,发展非常迅速。
由于电子技术的飞速发展,使得电子式时间继电器的制造成本与传统的时间继电器相当,但其性能大大提高,功能不断扩展,所以是现在和将来时间继电器的主流。
1.2.5 数字式时间继电器与晶体管式时间继电器相比,数字式时间继电器的延时范围可成倍增加,定时精度可提高两个数量级以上,控制功率和体积更小,适用于各种需要精确延时的场合以及各种自动化控制电路中。
这类时间继电器功能特别强,有通电延时、断电延时、定时吸合、循环延时4种延时形式,十几种延时范围供用户选择,以及数字显示,这是晶体管时间继电器所无法比拟的。
1.2.6 固态继电器固体(态)继电器(简称SSR)是采用固体半导体元件组装而成的一种新颖的无触点开关。
固体继电器通常为封装结构,它采用绝缘防水材料浇铸,如塑料封装、环氧树脂灌封等。
由于固体继电器的接通和断开没有机械接触部件,因而具有控制功率小、开关速度快、工作频率高、使用寿命长、很强的耐振动和抗冲击能力、动作可靠性高、抗干扰能力强、对电源电压的适应范围广、耐压水平高、噪声低等一系列优点。
现在,固体继电器已经在许多自动化控制装置中代替了常规电磁式继电器,尤其在动作频繁、防爆、耐潮和耐腐蚀等特殊场合。
固态继电器按切换负载性质分为直流和交流两种,现以使用最为广泛的带有电压过零触发的交流型固态继电器AC-SSR为例进行介绍。
如图1-5所示,当无信号输入时,光电耦合器中的光敏三极管是截止的,电阻R2为晶体管V1提供基极注入电流,使V1管饱和导通,它旁路了经由电阻R4流入可控硅V2的触发电流,故V2截止,这时晶体管V1经桥式整流电路而引入的电流很小。
不足以使双向可控硅V3导通。
图1-5 固态继电器典型应用电路图有信号时,光电耦合器中的光敏三极管就导通,但只有当交流负载电源电压接近零时,电压值较低,经过整流,R2和R3分压点上的电压不足以使晶体管V1导通。
而整流电压却经过R4为可控硅V2提供了触发电流,故V2导通,这种状态相当于短路,电流很大,只要达到双向可控硅的导通值,V3便导通。
一旦V3导通,不管输入信号是否存在.只有当电流过零时才能恢复关断。
第二章继电器驱动方案介绍2.1 三极管驱动继电器方案晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管。
而每一种又有NPN 和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管,两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的,下面仅介绍NPN硅管的电流放大原理。