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MOS需要工作在开关状态,希望尽可能快地关闭,尽可能快地打开。因为在打开或关闭的过程中,MOS管上会有功耗。虽然MOS是电压驱动,但栅源之间有较大的结电容。
www.kiaic.com/article/detail/3901.html 2022-11-10
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三相直流无刷电机(包括BLDC和PMSM)功率级驱动电路使用6个N沟道功率MOS构成三相全桥,分为三个连接到电源正极(VBus)的高边MOS和三个连接到电源负极的低边MOS。
www.kiaic.com/article/detail/3900.html 2022-11-10
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PMOS管是压控型器件,|Vgs|电压大于|Vth|电压时,内部沟道在场强的作用下导通,|Vgs|电压小于|Vth|电压时,内部沟道截止;|Vgs|电压越高,内部场强越大,导通程度越高,导通电阻Ron越小,注意,|Vgs|电压不能超过芯片允许的极限电压;
www.kiaic.com/article/detail/3899.html 2022-11-10
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open-drain是漏极开路输出的意思,相当于集电极开路(open-collector)输出,即ttl中的集电极开路(oc)输出。一般用于线或、线与,也有的用于电流驱动。
www.kiaic.com/article/detail/3898.html 2022-11-09
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对于图1,当左端的输入为“0”时,前面的三极管截止(即集电极C跟发射极E之间相当于断开),所以5V电源通过1K电阻加到右边的三极管上,右边的三极管导通(即相当于一个开关闭合);当左端的输入为“1”时,前面的三极管导通,而后面的三极管截止(相当于开关断开...
www.kiaic.com/article/detail/3897.html 2022-11-08
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和集电极开路一样,顾名思义,开漏电路就是指从MOSFET的漏极输出的电路。典型的用法是在漏极外部的电路添加上拉电阻到电源如图所示。完整的开漏电路应由开漏器件和开漏上拉电阻组成。
www.kiaic.com/article/detail/3896.html 2022-11-08
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集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为“0”时,输出也为“0”)。
www.kiaic.com/article/detail/3895.html 2022-11-08
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电解电容的容值一般比较大,体积也是很大,这样电解电容的寄生电感也是非常的大,陶瓷电容的体积很小,寄生的电感也比较小,很大的频率范围内阻抗都是比较小的,所以陶瓷电容更适合在高频的滤波场合使用,所以我们看到旁路电容一般是选择容值较小的陶瓷电容,因...
www.kiaic.com/article/detail/3894.html 2022-11-07
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理想的电容随着频率增加它的阻抗越来越小,但是实际电容有ESR和ESL的存在(等效串联电阻和等效串联电感),它的阻抗会在一定的频率出现转折点,阻抗反而随着频率的增加而增加。
www.kiaic.com/article/detail/3893.html 2022-11-07
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一般大家所谓的单电源就是以地为参考,例如,0V~+5V,那么负电源轨是0V,正电源轨是+5V;-5V~0V,那么负电源轨是-5V,正电源轨是0V。那么,顾名思义-5V~+5V就是双电源了。
www.kiaic.com/article/detail/3892.html 2022-11-04
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上图中,当Uin输出高电平,三极管Q1导通,三极管Q2不导通,Uout输出高电平;当Uin输出低电平,三极管Q1不导通,三极管Q2导通,Uout输出低电平;此电路信号是单向的,对于串口需要2个这样的电路。
www.kiaic.com/article/detail/3891.html 2022-11-04
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①隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路。②非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。
www.kiaic.com/article/detail/3890.html 2022-11-04
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根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式的不同,可以分为串联反馈和并联反馈。串联反馈:反馈信号与输入信号相串联,即反馈信号电压与输入信号电压相比较。并联反馈:反馈信号与输入信号相并联,即反馈信号电流与输入信号电流相比较。
www.kiaic.com/article/detail/3889.html 2022-11-03
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阻容耦合方式就是后级放大器的输入端通过电容与前级放大器的输出端相接。阻容耦合放大电路具有两级放大器的直流工作点互不影响、放大倍数高、信号传输损耗小等优点,但也存在不能放大直流信号和结构相对复杂、不便于集成等缺点。
www.kiaic.com/article/detail/3888.html 2022-11-03