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在上电瞬间三极管BJT基极通过电阻R获得一定压降而导通,这时电感线圈L1由于三极管的导通有电流流过,又由于同名端的关系在左边L1线圈会产生一个感应电动势其极性是上负下正,使得三极管BJT立即饱和导通;再看右边线圈L2根据同名端判断就会产生一个上正下负的感应电动势会使三极管BJT迅速截止;当三极管BJT截止的时候,在电路图右侧L2线圈产生的感应电动势为上负下正与电池串联给发光二极管供电,这样就会得出一个比电池高出许多电压的电动势,这样就可以驱动发光二极管了;当线圈L2中储存的磁场能消耗完后又重复到上面的过程,因此三极管BJT就会在导通和截止之间快速转换。
总之通过电路的正反馈和负反馈的作用会使右侧线圈L2产生的感应电动势一会儿上正下负一会儿上负下正,当三极管BJT饱和导通时,发光二极管两端就会被限制在Uces这个电压间,这个电压越小越好其线圈储存能量就越高。当三极管截止的时候,右侧线圈L2所产生的感应电动势会与电池串联对发光二极管进行供电这时线圈L2就会释放能量。其电路工作原理图如上图所示的那样。
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