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跨导gm(Transconductance)是电子元件的一项属性。电导(G)是电阻(R)的倒数;而跨导则指输出端电流的变化值与输入端电压的变化值之间的比值。
www.kiaic.com/article/detail/3930.html 2022-11-25
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1. 与SUB衬底(工艺中为N-Well / P-Well)联接的一端均为S源极,另一端为D漏极。符号中三横线表示三沟道,相联的两条对应一端必为S源极;
www.kiaic.com/article/detail/3929.html 2022-11-25
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电路连接中,NPN三极管的B基极一般是控制脚,C集电极接VCC,E发射极接GND;PNP三极管的B基极一般是控制脚,C集电极接GND,E发射极接VCC。
www.kiaic.com/article/detail/3928.html 2022-11-24
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PMOS和NMOS器件并联连接在一起我们可以创建一个基本的双边CMOS开关,通常称为“传输门”。注意,传输门与传统的CMOS逻辑门完全不同,因为传输门是对称的,或双边的,即输入和输出是可互换的。
www.kiaic.com/article/detail/3927.html 2022-11-24
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NMOS低边开关电路切换的是对地的导通,PMOS作为高边开关电路切换的是对电源的导通。
www.kiaic.com/article/detail/3926.html 2022-11-24
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在保持输入信号大小不变的情况下,改变输入信号频率,用示波器逐点测出输出电压。按顺序列表记录,在坐标纸上将所测数据逐点描绘,即频率特性曲线,找出fL与fH,计算通频带BW。
www.kiaic.com/article/detail/3925.html 2022-11-23
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图一是最简单的RC延时电路,目的是延时点亮LED。R1给C1充电,等电容电压到达三极管基极导通电压大概0.7V时,三极管开通,LED点亮,二极管D1是让C1可以快速放电的作用。
www.kiaic.com/article/detail/3924.html 2022-11-23
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如图,3.3V电源通过R1之后会给C1充电,A点的电压会从0开始升高,对于后续电路来讲,A点升高到后续电路所需有效电压的时间t就可以认为是延时的时间。
www.kiaic.com/article/detail/3923.html 2022-11-23
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都是比较小的,SOT-23-6 封装。此方案的优势是器件可以扩容,也就是可以替换成容量更大的mos管。
www.kiaic.com/article/detail/3922.html 2022-11-22
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在上图中,使用一个NMOS管控制电池与分压电路的通断,并将NMOS的G极下拉,额外使用一个GPIO引脚连接 POWER_EN ,通过输出高低电平可主动控制电池与电路的通断。也使得ESP32断电或者进入DeepSleep模式时使电池与分压电路断开,减小工作电流。
www.kiaic.com/article/detail/3920.html 2022-11-22
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F+为充电器的正极,BT+为电池正极,CH与单片机的一个引脚相连接。当充电器未连接时,即F+悬空时,R8上方为低电平,Q11三极管不导通,进而P-mos管Q9也不会导通;
www.kiaic.com/article/detail/3919.html 2022-11-22
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DC to DC包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。
www.kiaic.com/article/detail/3918.html 2022-11-21
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当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状 态,将电池漏电流降至 2uA 以下。TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 55uA。TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结...
www.kiaic.com/article/detail/3917.html 2022-11-21
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频繁的信号翻转会造成很大的短路电流,以及对负载电容进行频繁的充放电,即增大所谓的内部功耗(Internal Power)和切换功耗(Switch Power)。在现代数字集成电路设计中,时钟信号作为数据传输的基准,对于同步数字系统的功能、性能和稳定性起决定性的作用。
www.kiaic.com/article/detail/3916.html 2022-11-21