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工程师 Micro
北京市 东城区 设计开发工程
  • (1)焊接质量良好的焊点,表面要清洁、光滑,有金属光泽。如果表面有污垢和焊接之后的残渣,有可能会腐蚀元器件的引线、焊盘以及印制电路板,如果吸潮有可能会造成局部短路或者漏电事故发生。
    牵手一起梦
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  • 第一大电子技术学习平台
    VINi_fcsde_sh
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  • 高端电流检测电路及原理 摘要: 本文介绍低端、高端检流电路的结构和它们的应用。关键词:电流检测 限流 电流测量技术具有极为广泛的应用,许
    电子工程师
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  • 本文讲述了一种运用于功率型 MOSFET 和 IGBT 设计高 性能自举式栅极驱动电路的系统方法,适用于高频率, 大功率及高效率的开关应用场合。不同经验的电力电子 工程师们都能从中获益。在大多数开关应用中,开关功 耗主要取决于开关速度。
    VINi_fcsde_sh
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  • 本文开始介绍了磁饱和的定义,其次分析了什么是磁饱和现象和变压器产生磁饱和原因,最后介绍了磁饱和后对电路的影响。
    姚小熊27
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  • COOLMOS的最大特点之一就是它具有短路安全工作区(SCSOA),而常规MOS不具备这个特性。 COOLMOS的SCSOA的获得主要是由于转移特性的变化和管芯热阻降低。COOLMOS的转移特性如图6所示。从图6可以看到,当VGS>8V 时,COOLMOS的漏极电流不再增加,呈恒流状态。特别是在结温升高时,恒流值下降,在最高结温时,约为ID25℃的2倍,即正常工作电流的3-3.5 倍。
    dnjK_WW_CGQJS
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  • 在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
    wFVr_Hardware_1
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  • 2.1 时域分析方法下面按着电容充放电和电感充放电进行时域分析。时域分析的过程是按着输入电压的高与低,分析电路里电容电压和电感电流的变化过程。这个分析过程可以按着大多课本上面所讲述的过程分析,从CCM模式到DCM 模式。 (1)CCM 模式当输入电压为 Vin 时,电感电流增加,电流小于输出负载电流iL,此时的负载电流由电感和电容同时提供。当电流逐渐增加到大于输出的平均电流的时候,电感电流为负载和电容提供能量。当输入为0,即开关管关断时,电感电流下降,此时电流依然大于输出平均值,电容电压延续上述上升的趋势,直至电感电流小于输出平均电流,电容开始放电,完成一个开关周期的循环过程。
    m3eY_edn_china
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  • Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。
    牵手一起梦
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  • MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。
    AGk5_ZLG_zhiyua
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  • 整体看来,两个管子的搭配作用就是高低电平的切换,这个电路来自于笔记本主板的电路,但是这个电路模块也更常见于复杂电路的上电时序控制模块,GPIO的操作模块等等应用中。
    0BFC_eet_china
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  • MOSFET的原意是:MOS(Metal Oxide Semiconductor金属氧化物半导体),FET(Field Effect Transistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)利用电场的效应来控制半导体(S)的场效应晶体管。 功率场效应晶体管也分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(Metal Oxide Semiconductor FET),简称功率MOSFET(Power MOSFET)。结型功率场效应晶体管一般称作静电感应晶体管(Static Induction Transistor——SIT)。其特点是用栅极电压来控制漏极电流,驱动电路简单,需要的驱动功率小,开关速度快,工作频率高,热稳定性优于GTR, 但其电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。
    m3eY_edn_china
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  • 同时,如果简单的用电阻分压的原理降低gate电压,就会出现输入电压比较高的时候,MOS管工作良好,而输入电压降低的时候gate电压不足,引起导通不够彻底,从而增加功耗。
    kEs1_pcb_repair
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  • 关于MOSFET很多人都不甚理解,这次小编再带大家仔细梳理一下,也许对于您的知识系统更加全面。下面是对MOS
    m3eY_edn_china
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  • 三极管是流控型器件,MOS管是压控型器件,两者存在相似之处。三极管机可能经常用,但MOS管你用的可能较少。对于MOS管先抛出几个问题:如何区分P-MOS和N-MOS;如何区分MOS的G、D、S管脚; MOS管的寄生二极管方向如何; MOS管如何导通;带着这几个问题,再看下面的内容,你会理解的更快、更多。通过这8张图片,是不是就很容易搞懂MOS管了?有没有搞懂来练练手再说.
    电子工程师
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