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555集成电路从开始是作定时器应用的,所以又叫555时基电路或555定时器。经过后来不停的开发,功能延伸到了调光,调速,调温等多种领域。因为其简单,方便,可靠,所以目前被广泛用于各种电子产品中。
www.kiaic.com/article/detail/3670.html 2022-07-22
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电子镇流器采用电子逆变、控制技术限制、稳定灯的工作电流,它改变了灯的工作频率,使灯工作于几百Hz(赫兹)或20-100Hz范围内,因而人眼感觉不到光的频闪。
www.kiaic.com/article/detail/3669.html 2022-07-21
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为何110V的EB比220V的EB难度要高,最直接的影响是灯的启动问题,尤其是整灯在高温低压时,容易出现灯管不能成功启动,只有两边灯丝发红。原因是在高温时磁环和三极管的驱动能力降低,以至灯启动电压和灯启动电流供应不足而不能使灯管成功引燃。
www.kiaic.com/article/detail/3668.html 2022-07-21
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在低频,可以认为输入端不产生电流,所以放大器,电流增益极高,近于无穷大。而电压增益等于跨导gw乘以漏极负载电阻与漏极动态电阻之积,
www.kiaic.com/article/detail/3667.html 2022-07-21
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根据叠加原理,M1栅极接地等效为电阻Ro,那么M2的增益即为带源级负反馈的共源极,采用T-model可以方便的计算出增益:
www.kiaic.com/article/detail/3666.html 2022-07-20
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如图所示,令左路电流为10u,PM1和PM0宽长比相同,则由电流镜定律,右侧电流也为10u,目标:设计较为精确的电流镜,要求输出(PM3漏端)电压>VDD-0.6
www.kiaic.com/article/detail/3665.html 2022-07-20
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CMOS逻辑电路,分两部分,上拉部分,下拉部分。上拉部分由PMOS管电路构成,下拉部分由NMOS管电路组成,如下。上下拉,形成互补。
www.kiaic.com/article/detail/3664.html 2022-07-20
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由于MOS管截止时漏极和源极之间的内阻Ror非常大,所以截止状态下的等效电路可以用断开的开关代替,如图a所示。MOS管导通状态下的内阻RoN约在1kΩ以内,而且与VGs的数值有关。因为这个电阻阻值有时不能忽略不计,所以在图b导通状态的等效电路中画出了导通电阻RoN。
www.kiaic.com/article/detail/3663.html 2022-07-19
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有几种办法可以使得电压抬升,最可靠的办法就是采用升压芯片,将电压升至需要的电压,再驱动NMOS管。这确实是比较靠谱的办法,唯一的缺点就是元件比较多,成本比较贵,而且通常升压效率比较低,而接下来要介绍的电荷泵,仅需要电容、二极管、电阻和三极管就可以...
www.kiaic.com/article/detail/3662.html 2022-07-19
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NMOS管的主回路电流方向为D极到S极,导通条件为VGS有一定的压差,即VG-VS>VTH;PMOS管的主回路电流方向为S极到G极,导通条件为VSG有一定的压差,即VS-VG>VTH。故一般把NMOS作为下管,S极接地,只要给G极一定电压即可控制其导通关断;把PMOS作为上管,S极...
www.kiaic.com/article/detail/3661.html 2022-07-19
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如图1所示,这是用三极管、二极管、电阻、电容分立元件搭建的MOS驱动电路。分析情况如下:当VH为高电平,Q4就会导通是的Q1的基极为低电平,同时使得Q1导通,VCC-10V电压通过二极管D1、三极管Q1、二极管D2、电阻R1驱动MOS管Q2的G极;
www.kiaic.com/article/detail/3660.html 2022-07-18
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电路结构如下图所示,输入为高的时候上面三极管导通,输入为低的时候下面的三极管导通,无论输入的上升沿下降沿有多么的缓,都不存在上下管同时导通的问题。
www.kiaic.com/article/detail/3659.html 2022-07-18
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在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。
www.kiaic.com/article/detail/3658.html 2022-07-18
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反激式稳压器或反激式转换器。这是一个多功能的拓扑结构,可以从单输出中生成多个输出。不仅如此,反激式拓扑结构还可以让设计者同时改变输出的极性。比如,我们可以从单个转换器模块中生成+5V,+9V 和 -9V 的输出。而且这两种运用下转换效率都很高。
www.kiaic.com/article/detail/3657.html 2022-07-15