发 帖  
经验: 积分:41
佛山电看
广东省 佛山市 学术研究/学生
  • 一定要先把分立元器件学好,学透。比如:电阻、电容、二极管、稳压管、三极管、比较器、运放、MOSFET等。
    GReq_mcu168
    15739次阅读
    0条评论
  • MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。
    至少
    36526次阅读
    0条评论
  • 本文主要介绍了mos管开关电路图大全(八款mos管开关电路设计原理图详解)。功率MOSFET属于电压型控制器件,只要栅极和源极之间施加的电压超过其阀值电压就会导通。由于MOSFET存在结电容,关断时其漏源两端电压的突然上升将会通过结电容在栅源两端产生干扰电压。常用的互补驱动电路的关断回路阻抗小,关断速度较快,但它不能提供负压,故抗干扰性较差。当V1导通时,V2关断,两个MOSFET中的上管的栅、源极放电,下管的栅、源极充电,即上管关断,下管导通,则被驱动的功率管关断;反之V1关断时,V2导通,上管导通,下管关断,使驱动的管子导通。
    ss
    367801次阅读
    3条评论
  • MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。
    相处
    130227次阅读
    0条评论
  • MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管。实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和MOS晶体管的工作方式才能明白。
    电子工程师
    17568次阅读
    0条评论
  • 极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
    Wildesbeast
    30542次阅读
    0条评论
  • 本文主要介绍了最简单三级管振荡电路图大全(六款最简单三级管振荡电路设计原理图详解)。方案一中的电路是由两级RC藕合放大器组成,其中每一级的输出藕合到另一级的输入。各级交替地导通和截止,每次只有一级是导通的。电路上电时,Vcc加到电路,由于两只三极管都是正向偏置的故他们处于导通状态,此外,还为藕合电容器Cl和C2充电到近于Vcc电压。充电的路径是由接地点经过晶体管基极,又通过电容器而至Vcc电源。
    ss
    128918次阅读
    0条评论
  • 本文主要介绍了开关三极管工作原理详解。开关三极管(Switch transistor)的外形与普通三极管外形相同,它工作于截止区和饱和区,相当于电路的切断和导通。由于它具有完成断路和接通的作用,被广泛应用于各种开关电路中,如常用的开关电源电路、驱动电路、高频振荡电路、模数转换电路、脉冲电路及输出电路等。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观,有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。实际上箭头所指的方向是表示电流的方向。
    ss
    84029次阅读
    0条评论
  • 撇开危险性不说,电路设计还有好坏之分,一个电路可能是好的设计,也可能是垃圾。无论专业还是爱好者类杂志,都存在一定数量的劣质电路设计。也许你认为出版行业的专业人员应该在某种程度上扮演质量把控的角色,以确保只有高质量的电路设计才能发表。然而问题在于,很多真正优秀的工程师都在公司里忙于设计,这跟其它诸多行业一样。
    m3eY_edn_china
    9570次阅读
    0条评论
  • 如果衰减器位于单位增益跟随器之后,那么对 5V源而言就有最高的阻抗。运放必须从 5V 供电,3V 侧的阻抗将取决于 R1||R2 的值。
    kj4N_mouserelec
    28288次阅读
    0条评论
  • LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
    jf_f8pIz0xS
    24714次阅读
    0条评论
  • 在电子电路中,常见到晶体三极管接成二极管的形式使用,特别是在集成电路中,这种情况更为普遍。
    GReq_mcu168
    40550次阅读
    0条评论
ta 的专栏

成就与认可

  • 获得 0 次赞同

    获得 12 次收藏
关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

返回顶部