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PNP和NPN输出区别

光电开关PNP输出与NPN输出有何区别? PNP的导通压降小 但反向耐压低 NPN相反; 
1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。  2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。  3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。  4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。  
npn基极高电压,极电极与发射极短路.低电压,极电极与发射极开路.也就是不工作。  pnp基极高电压.极电极与发射极开路,也就是不工作。如果基极加低电位,集电极与发射极短路。 
输出形式:分npn二线,npn三线,npn四线,pnp二线,pnp三线,pnp四线,AC二线,AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功能等几种常用的形式输出 用万用表的电阻挡测.他们的原理就是放大器的原理.  
把万用表打到电阻挡,用万用表的2个表笔分别测,会发现电阻无穷大的2跟线,是电源线. 那么剩下的一跟就是信号线了.  
第2步.测量信号线和电源线的+级电阻小的是PNP型  和电源线负极,电阻小的是NPN型  
这里还有一个小技巧,就是在万用表里的电源并不是在红表笔上,而是在黑表笔上. 建议最好使用数字万用表. 
怎样才能用万用表判断直流电源的正负级? 太简单了,采用数字万用表,根据显示正值时红表笔接的是正极,负值时红表笔接的是负极。 NPN和PNP型传感器的区别就是在与输出的电平不同,NPN输出低电平,PNP反之。 为什么三菱PLC要选择NPN型传感器?而西门子PLC要选择PNP型传感器? 
     NPN型输出管是NPN型,内部电路是发射极接电源负极,集电极为输出端,所以负载一端要接电源正极,另一端接光电开关的输出端。 
PNP型输出管是PNP型,内部电路是发射极接电源正极,集电极为输出端,所以负载一端要接电源负极,另一端接光电开关的输出端。 
1. 如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。  2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。  3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。  4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。  
npn基极高电压,极电极与发射极短路.低电压,极电极与发射极开路.也就是不工作。  pnp基极高电压.极电极与发射极开路,也就是不工作。如果基极加低电位,集电极与发射极短路。 
2. NPN和PNP三极管是两种工作电压相反的,通常NPN形管用在电源负极接地的电路中,而PNP管用在电源正极接地的电路中。 NPN管是靠电子导电的,多数是用“硅”材料制成,而PNP管是靠空穴导电的,多数是用“锗”材料制成。简单说,发射极是发射电子或空穴的,集电极集合电子或空穴的,而基极则是控制电子或空穴流向集电极的数量,实现“以少控制多”的目的。 NPN与PNP的区别 
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。      NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE 
     PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE      总之 VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的。

你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。而且BJT的各极之间虽然不是纯电阻,但电压方向和电流方向同样是一致的,不会出现电流从低电位流向高电位的情况。 
     如今流行的电路图画法,通常习惯“男上女下”,哦不对,“阳上阴下”,也就是“正电源在上负电源在下”。那NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。这也是为了满足上面的VC 和 VE的关系。一般的电路中,有了NPN的,你就可以按“上下对称交换”的方法得到 PNP 的版本。无论何时,只要满足上面的6个“极性”关系(4个电流方向和2个电压不等式),BJT电路就可能正常工作。当然,要保证正常工作,还必须保证这些电压、电流满足一些进一步的定量条件,即所谓“工作点”条件。      对于NPN电路:  
     对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。       对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC。  
     如果所需的输出信号不是电流形式,而是电压形式,这时就在 C 极加一个电阻 RC,把 IC 变成电压 IC*RC。但为满足 VC>VE, RC 另一端不接地,而接正电源。  
     而且纯粹从BJT本身角度,而不考虑输入信号从哪里来,共射组态和共基组态其实很相似,反正都是控制VBE,只不过一个“固定” VE,改变VB,一个固定VB,改变VE。  
     对于共射组态,没有“固定参考点”了,可以理解为利用VBE随IC或IE变化较小的特性,使得不论输出电流IE怎么变化(当然也有个限度),VE基本上始终跟随VB变化(VE=VB-VBE),VB升高,VE也升高,VB降低,VE也降低,这就是电压跟随器的名称的由来。      PNP电路跟NPN是对称的,例如:  
     对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC(从C极流向电位更低的地方,你也可以把C极看作朝下的出水管)。       对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC。  …… 
     上面所有的VE的“固定”二字都加了引号。因为E点有时是串联负反馈的引入点,这时VE也是变化的,但这个变化是反馈信号,即由VB变化这个因造成的果。 1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。  2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。  3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。  4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。

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