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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
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功耗的本质是能量耗散。由能量守恒定律可知,能量只能从一种形式转成另一种形式,能量的总量不变。芯片耗散的电能主要转化成热能。如果一颗芯片的功耗过大,容易导致工作时温度过高,造成功能失效,甚至晶体管失效。因此,减小芯片功耗是很重要的一个任务。静态...
www.kiaic.com/article/detail/3915.html 2022-11-18
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减少栅极充电的峰值电压,当栅极的电压拉高,首先对栅极的寄生电容进行充电,I=Q/t。充电的峰值电流可能大于GPIO的输出能力,为了保护IC,添加R25之后,可能有效的增长充电的时间,进而减小充电时候的电流。
www.kiaic.com/article/detail/3914.html 2022-11-18
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(1) 用逻辑图写表达式:可以从输入到输出逐级推导,写出电路输出端的逻辑表达式。(2) 化简表达式:在需要时,用分式化简法或者卡诺图化简法将逻辑表达式化为最简式。
www.kiaic.com/article/detail/3913.html 2022-11-18