29、晶体管:从单结到双极的全面解析

晶体管:从单结到双极的全面解析

1. 可编程单结晶体管(PUT)与单结晶体管(UJT)

1.1 测试电路与特性

可编程单结晶体管(PUT)的测试电路使用电压表来显示其响应,当电位器增加施加到其阳极的电压时,PUT 的电压输出曲线与图中所示曲线非常相似,不过电流和电压是在阴极测量的。

1.2 变体与封装

PUT 和 UJT 都不是表面贴装组件。UJT 通常封装在黑色塑料中,不过较旧的变体是用金属罐制造的。PUT 几乎都封装在黑色塑料中。当引脚朝下,平面朝向观察者时,PUT 的引脚功能通常从左到右依次为阳极、栅极和阴极。

1.3 参数值

  • UJT 触发电压 :UJT 的触发电压可以根据图中 R1 和 R2 的值以及基极 1 的电压来计算。术语 Rbb 常用来表示 R1 + R2 的总和,Vbb 表示两个电阻上的总电压。触发电压 Vt 的计算公式为:Vt = Vbb * (R1 / Rbb),其中 (R1/Rbb) 被称为静态比,通常用希腊字母 ƍ 表示。典型情况下,UJT 的静态比至少为 0.7,因为 R1 通常选择大于 R2。例如,R1 和 R2 的典型值可以分别为 180Ω 和 100Ω。
  • PUT 测试电路参数 :如果使用 PUT,测试电路中的典型值可以是:电源电压范围为 9VDC 到 20VDC,R1 为 28K,R2 为 16K,R5 为 20Ω,R4 为 280K,R3 使用 500K 的线性电位器。当电位器接近其范围的中心时,PUT 应该被触发。
基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究”,介绍了利用Matlab代码实现配电网可靠性的仿真分析方法。重点采用序贯蒙特卡洛模拟法对配电网进行长时间段的状态抽样与统计,通过模拟系统元件的故障与修复过程,评估配电网的关键可靠性指标,如系统停电频率、停电持续时间、负荷点可靠性等。该方法能够有效处理复杂网络结构与设备时序特性,提升评估精度,适用于含分布式电源、电动汽车等新型负荷接入的现代配电网。文中提供了完整的Matlab实现代码与案例分析,便于复现和扩展应用。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及电力行业技术人员,尤其适合从事配电网规划、运行与可靠性分析相关工作的人员; 使用场景及目标:①掌握序贯蒙特卡洛模拟法在电力系统可靠性评估中的基本原理与实现流程;②学习如何通过Matlab构建配电网仿真模型并进行状态转移模拟;③应用于含新能源接入的复杂配电网可靠性定量评估与优化设计; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解状态抽样、故障判断、修复逻辑及指标统计的具体实现方式,同时可扩展至不同网络结构或加入更多不确定性因素进行深化研究。
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