最后,我们来到了这个试图破解功率MOSFET数据表的“看懂MOSFET数据表”博客系列的收尾部分。在这个博客中,我们将花时间看一看MOSFET数据表中出现的某些其它混合开关参数,并且检查它们对于总体器件性能的相关性(或者与器件性能没什么关系)。
另一方面,诸如FET固有体二极管的输出电荷 (QOSS) 和反向恢复电荷(Qrr) 等开关参数是造成很多高频电源应用中大部分FET开关损耗的关键因素。不好意思,我说的这些听起来有点儿前言不搭后语,不过设计人员在根据这些参数比较不同
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MOSFET 二极管
本文是关于直流电防接反电路的知识总结,感兴趣的朋友可以看看。 对于平常日用的一些产品,产品在进行设计时就会考虑这个问题,顾客只是简单的利用插头进行电源的连接,所以一般采用反插错接头,这是种简单,低价而有效的方法。 但是,对于产品处于工厂生产阶段,可能不便采用防差错接头,这可能就会造成由于生产人员的疏忽造成反接,带来损失。 所以给电路增加防接反电路有时还是有必要的,尽管增加了成本。 下面就说说常用的防接反电路: 1、最简单的在电路中串入一只二极管
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二极管
在学习本文点接触型二极管的过程中,相信大家在生活中也对点接触型二极管的知识有点了解了吧,今天就让小编为大家简单的介绍一下二极管的特性及点接触型二极管的特性分类的相关知识。 二极管的特性 二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。 1、正向特性 在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压
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二极管
二极管最基本的工作状态是导通和截止两种,利用这一特性可以构成限幅电路。所谓限幅电路,就是指限制电路中某一点的信号幅度大小,当信号幅度大到一定程度时,不让信号的幅度再增大;当信号的幅度没有达到限制的幅度时,限幅电路不工作。具有这种功能的电路称为限幅电路,利用二极管来完成这一功能的电路称为二极管限幅电路。
图5-40所示是二极管限幅电路。在电路中,Al是集成电路(一种常用元器件),VT1和VT2是三极管(一种常用元器件),Rl和R2是电阻器,VDl~VD6是二极管。
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二极管 限幅电路
在电子镇流器、电子调光等电路中时常可以见到双向触发二极管元件。双向触发二极管是与双向晶闸管同时问世的,常用来触发双向晶闸管。
双向触发二极管的结构、符号、等效电路及伏安特性如图1所示。它是三层、对称性质的二端半导体器件,等效于基极开路、发射极与集电极对称的NPN晶体管。其正、反向伏安特性完全对称。
当器件两端的电压小于正向转折电Ubo时,呈高阻态;当 U>Ubo 时进入负阻区。同样,当|U|超过反向转折电压|Ubr| 时,管子也能进入负阻区。
转折电
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二极管
电子系统的应用当中,电压及电流的瞬态干扰会经常造成电子设备的损坏,瞬态干扰的显著特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大,所以破坏性很大。为了防止这种破坏,TVS管得到了广泛的应用,TVS(Transient Voltage Supprseeor)是一种在稳压管工艺基础上发展起来的一高效能的电路保护器件,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将
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二极管 稳压二极管
便携式设备如笔记本电脑、手机、PDA、MP3播放器等,由于频繁与人体接触极易受到静电放电(ESD)的冲击,如果没有选择合适的保护器件,可能会造成机器性能不稳定,或者损坏。更坏的情况是查不出确切的原因,使用户误认为是产品质量问题而损坏企业信誉。 一般情况下,对此类设备暴露在外面可能与人体接触的端口都要求进行防静电保护,如键盘、电源接口、数据口、I/O口等等。现在比较通用的ESD标准是IEC61000-4-2,应用人体静电模式,测试电压的范围为2kV~15kV(空气放电),峰值电流最高为20A/ns,整
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TVS 二极管
二极管也是半导体元件,用半导体做出来的二极管具有“单向导电性”!所以我说它是电路中电流的“单行道”!当然二极管还有其它的一些特殊脾气,例如稳压的作用,高压反向泄露等,暂时与mpn的维修没有很大关系,也不常见,所以暂时不去讲它了! 我们还是看看用半导体做出来的二极管长什么样子吧,在mpn中常见的是这样的一些小东东: 在电路图中它们用 的符号表示,箭头带一个竖杠,箭头所指的方向是允许电流流过的方向,二极管是分正负极的,我们知道直流电流流动的方向是从正极流向负极的,所以二极管箭头所指的方向是负极,另一
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二极管 稳压二极管
复位电路中,放电二极管D不可缺少。当电源断电后,电容通过二极管D迅速放电,待电源恢复时便可实现可靠上电自动复位。若没有二极管D,当电源因某种干扰瞬间断电时,由于C不能迅速将电荷放掉,待电源恢复时,单片机不能上电自动复位,导致程序运行失控。电源瞬间断电干扰会导致程序停止正常运行,形成程序“乱飞”或进入“死循环”。若断电干扰脉冲较宽,可以使RC迅速放电,待电源恢复后通过上电自动复位,使程序进入正常状态;若断电干扰脉冲较窄,断电瞬间RC不能充分放电,则电源恢复后系统不能上电自动复位。
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复位电路 二极管
学习电子电路,是我非常有用的东西,下面是我为刚入门的行业从业者带来的文章,希望对大家的学习有所帮助。
1、什么是二极管 二极管的英文是DIODE.二极管有正负两个端子。正端A称为阳极,负端K称为阴极。电流只能从阳极向阴极的方向流动。
2、什么是半导体 半导体是指其导通电流的能力不如金属那样好,但却又不如绝缘体那么差的物质。 所谓“电流”,实质就是这种自由电子在导线中移动。由于电子带负电荷,故电子移动方向与电流方向相反。电流从阳极流向阴极,电子当然从阴极移向阳极。
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二极管 半导体
1. 基本概念
二极管由管芯、管壳和两个电极构成。管芯就是一个PN结,在PN结的两端各引出一个引线,并用塑料、玻璃或金属材料作为封装外壳,就构成了晶体二极管,如下图所示。P区的引出的电极称为正极或阳极,N区的引出的电极称为负极或阴极。
1.1 二极管的伏安特性
二极管的伏安特性是指加在二极管两端电压和流过二极管的电流之间的关系,用于定性描述这两者关系的曲线称为伏安特性曲线。通过晶体管图示仪观察到硅二极管的伏安特性如下图所示。
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二极管 PN结
简介:本文介绍了使用二极管或三极管设计交流信号开关电路。
因为二极管加反偏压时会截止,加正偏压时会导通,利用此特性可设计电子开关。
下图是开关接通时的输入输出波形图。其中V1是控制电压,相当于逻辑电路的输出端。
当V1为0V(低电平)时,二极管导通,所以模拟开关闭合,输出端有输出。
图1开关导通
当V1为5V(高电平)时,二极管截止,所以模拟开关断开,输出端无输出。
图2开关断开
三极管无基极电流时,三极
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二极管 三极管
简介:一般来说,时钟频率跑的越快,则CPU每秒所能完成的运算次数就越多,性能自然更好,但是,随着时钟频率的增加,CPU就会变得越来越热,这是CPU内部CMOS管耗散功率加大的体现,过高的温度会影响系统的运行,所以有必要采取措施来“监控”CPU的温度,把它限制在一定温度范围内,以确保CPU的可靠运行。
由于二极管制造工艺的特殊性,我们可以利用二极管的伏安特性来测量CPU的温度,它的伏安特性如下图:
众所周知,将PN结用外壳封装起来,并加上电
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二极管 CPU
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出六个高可靠性瞬态抑制二极管系列,其均经过升级筛选,适用于航空航天应用。 5KP/15KPA/30KPA-HR和5KP/15KPA/30KPA-HRA系列高可靠性瞬态抑制二极管专为保护敏感的电子设备免遭雷电浪涌和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压的损害而设计。 该产品经过专门筛选和分类,适用于在有高可靠性要求的应用中保护直流线路。
这些新的瞬态抑制二极管系列适合提供强大的直流电源保护和ESD保护,专为FADEC、飞机传感器、航空电子
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Littelfuse 二极管
导读:本文主要介绍的是电路图符号,下面我们就一起来看一下到底有哪些电路图符号吧~~~
1.电路图符号大全--简介
电路图符号是指一种书画图形代表一种电子元件(比如:电容、电阻、二极管、三极管、集成电路等等)的符号。电路图的符号不仅是图形表示还有符号表示。
2.电路图符号大全--符号说明
下面我们来讲一下符号说明:
3.电路图符号大全--字母符号
电路图符号不只有图形符号,还有字母符号表示,下面我们介绍一下字母符号的表示:
电流表PA
电压表PV
有功电
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电路图 二极管 三极管 电路图符号大全
二极管介绍
二极管(diode)又叫两极管, 整流的半导体; 只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个PN接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。
二极管的特性与应用
几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。
二极管的应用
1、整流二极管
利用二极管单向 [
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