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P沟道mos管作为开关,栅源的阀值为-0.4V,当栅源的电压差为-0.4V就会使DS导通,如果S为2.8V,G为1.8V,那么GS=-1V,mos管导通,D为2.8V
www.kiaic.com/article/detail/3801.html 2022-09-22
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在使用图2做电源开关时,检测电源的波形发现,在开关导通的过程中对电源的输入端有一个电源下拉的现象。其使用环境为,输入电压为DC5V,输出DC5V,开关控制为LVTTL电平(3.3V)。其检测的情况如下所示。
www.kiaic.com/article/detail/3800.html 2022-09-22
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在MOS管的栅极加上电压时,当栅-源电压压差大于Vgs(th)时,MOS管即可导通(不能大太多,否则会烧毁)。当源极电压确定后,我们可以通过控制栅极电压实现MOS管的导通与截止,这样也就实现了MOS管漏极或者栅极负载的开与关。
www.kiaic.com/article/detail/3799.html 2022-09-22
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我们知道采用PNP管子作为开关管的饱和压降在0~0.3V,这在低电路上是不可接受的。3.3V的控制电源最大误差变成3V,某些1.5V的电源变成1.2V,这会导致由此供电的芯片损坏。
www.kiaic.com/article/detail/3798.html 2022-09-21
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TTL反相器是TTL电路的基本环节。TTL集成逻辑门电路的输入和输出结构均采用半导体三极管,所以称晶体管—晶体管逻辑门电路,简称TTL电路。
www.kiaic.com/article/detail/3797.html 2022-09-21
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反向器由NMOS和PMOS组成,栅端(G)相连作为输入端,漏断相连作为输出端,NMOS的源端接地,PMOS的源端接电源VDD.
www.kiaic.com/article/detail/3796.html 2022-09-21
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提高电路稳定性,避免引起误动作。图1中的按键如果不通过电阻上拉到高电平,那么在上电瞬间可能就发生误动作,因为在上电瞬间单片机的引脚电平是不确定的,上拉电阻R12的存在保证了其引脚处于高电平状态,而不会发生误动作。
www.kiaic.com/article/detail/3795.html 2022-09-20
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电平较低的一端被认为是源极。衬底和地相连。晶体管状态由Vg控制。Vg为低电平--源极和漏极之间无连接--晶体管断开--开关断开Vg为高电平--源极和漏极之间相连接--晶体管导通--开关闭合
www.kiaic.com/article/detail/3794.html 2022-09-20
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分析:当输入1为高电平+5V,输入2也为高电平+5V时,Q11基极通过R24接到+5V,发射极接地,形成回路,Q11导通,Q9发射极接+5V,基极通过R19以及导通的Q11接地,形成回路,从而Q9导通,导通后Q9的发射极和集电极压降为0.3V,则输出点电压为+4.7V,即为数字量1;
www.kiaic.com/article/detail/3793.html 2022-09-20
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很多电路中,MOS管栅源两极的并联电阻,主要是为了放电,因为MOS管内部类似于一个电容,如果PWM信号 Dout没有下拉功能,MOS导通后就会一直处于导通状态,这里并联一个电阻后,当Dout变成低电位时,可以把MOS管结电容的电放掉!如果信号有下拉功能,可以取消此电...
www.kiaic.com/article/detail/3792.html 2022-09-19
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逆变电路(Inverter Circuit)是与整流电路(Rectifier)相对应,把直流电变成交流电称为逆变。逆变电路可用于构成各种交流电源,在工业中得到广泛应用。为了提高所设计的激励电源输出功率和工作频率,逆变电路采用全桥逆的方式,相对于单管和半桥逆变电路,全...
www.kiaic.com/article/detail/3791.html 2022-09-19
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所谓的H桥电路就是控制电机正反转的。下图①就是一种简单的H桥电路,它由2个P型场效应管Q1、Q2与2个N型场效应管Q3、Q4组成,所以它叫P一MOS管H桥。
www.kiaic.com/article/detail/3790.html 2022-09-19
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针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
www.kiaic.com/article/detail/3789.html 2022-09-16
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上图中,合上电源开关 QS ,按下 SB2 低速起动按钮,接触器 KM1 线圈得电并自锁, KM1 的主触点闭合,电动机 M 的绕组连接成△形并以低速运转。由于 SB2 的动断触点断开,时间继电器线圈 KT 不得电。
www.kiaic.com/article/detail/3788.html 2022-09-16