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测试电源和电池需要电流负载,该电流负载能够吸收大电流并消耗大量功率。只需使用一个运算放大器和一个功率MOSFET就可以构建一个简单而准确的电流负载,如图1所示。
www.kiaic.com/article/detail/3264.html 2021-12-27
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KNX3406A TO252/60V80A产品特征RDS(ON)=6.5mΩ(typ.)@VGS=10V提供无铅和绿色设备低无线电数据系统开启,以减少传导损耗高雪崩电流
www.kiaic.com/article/detail/3263.html 2021-12-24
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设 VCC=5V,VIH=3.4V,VIL=0.2VPN结的导通压降VON=0.7VA点:输入为0,T1管be结正偏,bc结正偏,T1处于饱和状态,c1压降很低,T2管的基极与c1接在一起,所以T2管、T5管都截止,T4管导通,Y输出高电平,VOH=VCC-VR2-VBE4-VD2=3.4V
www.kiaic.com/article/detail/3262.html 2021-12-24
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(1)工作原理 ①输入低电平 Ui=0 时 VN截止, VP导通 Uo≈VDD ②输入高电平, UI = +UDD VN导通, Vp截止 Uo≈0v
www.kiaic.com/article/detail/3261.html 2021-12-24
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自激式开关电源中的开关管起着开关及振荡的双重作从,也省去了控制电路。电路中由于负载位于变压器的次级且工作在反激状态,具有输入和输出相互隔离的优点。这种电路不仅适用于大功率电源,亦适用于小功率电源。
www.kiaic.com/article/detail/3260.html 2021-12-23
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漏电流是PN结在电压反偏置时通过二极管的电流。发光二极管通常都工作在正向导通状态下,漏电流指标没有多大意义。主要是对于整流管二极管、开关管二极管、快速恢复二极管、肖特基二极管等元件,漏电流这项指标比较重要,因为它们在工作中经常会处在电压反偏置状...
www.kiaic.com/article/detail/3259.html 2021-12-23
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在大功率全固态广播发射机的射频功率放大器中,利用MOS管的开关特性,可使整个射频功率放大器工作在开关状态,从而提高整机效率,改善技术性能,同时使发射机的射频功率放大器处于低电压范围,有利于设备的稳定运行。
www.kiaic.com/article/detail/3258.html 2021-12-23
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晶体管的主要参数,如电流放大倍数、基极-发射极电压、集电极电流等,都与环境温度密切相关。因此,在晶体管电路中需要采取必要的温度补偿措施,才能获得较高的稳定性和较宽的使用环境温度范围。
www.kiaic.com/article/detail/3257.html 2021-12-22
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PN结导通后有一个约为0.6V(指硅材料PN结)的压降,同时PN结还有一个与温度相关的特性:PN结导通后的压降基本不变,但不是不变,PN结两端的压降随温度升高而略有下降,温度愈高其下降的量愈多,当然PN结两端电压下降量的绝对值对于0.6V而言相当小,利用这一特性...
www.kiaic.com/article/detail/3256.html 2021-12-22
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电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能,非常经典。
www.kiaic.com/article/detail/3255.html 2021-12-22
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由一只双向晶闸管构成的具有停电自锁的电源开关电气控制线路。该电路属通用基本电路,既可以应用于电气设备中,又可以设计成产品应用于对电源有要求的负载上。
www.kiaic.com/article/detail/3254.html 2021-12-21
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在电气工程领域,可以代数地将无噪声的 坏情况下的输入电平代数加到不引起输出电压偏离允许的逻辑电压电平的外部信号的 电压幅度称为噪声裕度。在通信系统工程领域,我们通常以分贝(dB)为单位测量噪声容限。
www.kiaic.com/article/detail/3253.html 2021-12-21
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在电子电路中,放大的对象是变化量,放大的本质是在输入信号的作用下,通过有源元件(晶体管或场效应管)对直流电源的能量进行控制和转换,使负载从电源中获得的输出信号能量比信号源向放大电路提供的能量大的多。
www.kiaic.com/article/detail/3252.html 2021-12-21
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下图是NMOS的示意图,从图中红色框内可以看到,MOS在D、S极之间并联了一个二极管,这个二极管是寄生二极管,还是体二极管,究竟哪个说法准确呢?还有为什么要并联二极管?是否可以删除呢?
www.kiaic.com/article/detail/3251.html 2021-12-20