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晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关(如Relay、switch)不同,晶体管利用电讯号来控制自身的开合,而且开关速度可...
www.kiaic.com/article/detail/2956.html 2021-07-30
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IRF8726替代MOS管KIA3103A 30V110A-特征RDS(on)=1.9mΩ(typ.)@ VGS=10V低导通电阻快速切换100%雪崩试验重复雪崩最高允许Tjmax无铅,符合RoHS标准
www.kiaic.com/article/detail/2955.html 2021-07-29
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NMOSFET特性退化饱和区:通常Vg<Vd不利于电子注入存在界面态生成条件
www.kiaic.com/article/detail/2954.html 2021-07-29
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器件退化的含义:也就是随着应力时间的推移,输出电流下降,同时阈值电压增加,至于Vg=Vd/2的含义,简单讲,栅电压时漏电压一半的时候,衬底电流最大,同时漏端因为夹断点推移而出现的空间电荷区的场强最强,从而导致热载流子最严重,所以器件最容易退化。
www.kiaic.com/article/detail/2953.html 2021-07-29
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MOS管30V40A KNX9103A参数资料-特性RDS(ON)=8.5mΩ(Typ.),VGS=10V先进的沟槽加工技术。超低导通电阻的高密度电池设计完全表征的雪崩电压和电流
www.kiaic.com/article/detail/2952.html 2021-07-28
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差分放大电路的接法1、双端输入单端输出电路电路如右图所示,为双端输入、单端输出差分放大电路。由于电路参数不对称,影响了静态工作点和动态参数。
www.kiaic.com/article/detail/2951.html 2021-07-28
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差分放大电路利用电路参数的对称性和负反馈作用,有效地稳定静态工作点,以放大差模信号抑制共模信号为显著特征,广泛应用于直接耦合电路和测量电路的输入级。但是差分放大电路结构复杂、分析繁琐,特别是其对差模输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解...
www.kiaic.com/article/detail/2950.html 2021-07-28
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射极跟随器电路共集电极放大电路射极输出器、射极跟随器
www.kiaic.com/article/detail/2949.html 2021-07-27
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射极跟随器指的是:信号从基极输入,从发射极输出的放大器。其特点为输入阻抗高,输出阻抗低,因而从信号源索取的电流小而且带负载能力强,所以常用于多级放大电路的输入级和输出级;也可用它连接两电路,减少电路间直接相连所带来的影响,起缓冲作用。
www.kiaic.com/article/detail/2948.html 2021-07-27
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放大电路的基本分析方法包括图解法和微变等效电路法,今天学一下微变等效电路法:放大电路放大的是信号的变化量,当信号变化范围很小的时候(微变),可以认为三极管的电压电流之间的关系基本上是线性的,即三极管的输入输出特性曲线近似为直线,可以用一个线性...
www.kiaic.com/article/detail/2947.html 2021-07-27
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900V9AMOS管 KNX4890A产品特征专用的新平面工艺技术RDS(ON),typ.=1.2Ω@VGS=10V低栅极电荷最小化开关损耗快恢复体二极管
www.kiaic.com/article/detail/2946.html 2021-07-26
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微变等效电路是当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化,也就是说电压和电流不变的部分只是等效部分以外的电路,下面我们来看看它的画图方法。
www.kiaic.com/article/detail/2945.html 2021-07-26
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场效应管的应用越来越广泛,它相比于传统的晶体管有许多独特的优点使其在高频电路中的应用尤期多,本文就其在高频电路的应用中的突出性能进行阐述并且以音响领域为例讲解场效应管在高频电路中的具体应用。
www.kiaic.com/article/detail/2944.html 2021-07-26
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这种功率MOSFET是用KIAIA先进的平面条纹DMOS技术制作的,这种先进的技术特别适合于最小化状态电阻,提供优良的开关性能,并在雪崩和换流模式下经受高能重脉冲。这些器件适用于高效开关电源、基于半桥拓扑的有源功率因数校正。
www.kiaic.com/article/detail/2943.html 2021-07-23