• 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
返回

电子发烧友 电子发烧友

  • 全文搜索
    • 全文搜索
    • 标题搜索
  • 全部时间
    • 全部时间
    • 1小时内
    • 1天内
    • 1周内
    • 1个月内
  • 默认排序
    • 默认排序
    • 按时间排序
大家还在搜
  • 设计一个SpaceX舰形状的PCB

    描述SpaceX星际飞船受SpaceX 星际飞船的启发,这款PCB类似于 SpaceX 星际飞船的形状。我设计了一个 SpaceX

    2022-07-15 06:45

  • 苹果进行秘密计划的黑点

    揭秘苹果“地下黑工厂”

    2019-04-10 15:15

  • 浅析MOS管如何快速关断背后秘密

    `  MOS管的快速关断原理  R4是Q1的导通电阻没有Q1就没有安装的必要了,当低电位来时Q1为泻放扩流管。  功率MOS管怎样关断?能否用PWM实现,怎样实现?  功率mosfet的三个端口,G极,D极,S极。G极控制mosfet的开通,关断,给GS极之间加正向电压(高电平)[url=13/],达到导通电压门槛值之后就能导通。同理,[url=15/]给一个低电压(低电平)mosfet就能关断。既然是高低电平当然能用PWM实现,不过在具体应用中,应考虑PWM输出高低电平电压范围,PWM电压的输出驱动能力等。驱动能力太小,即使电压很高,依然无法驱动开通MOS管。这时候需要在PWM电路之后接PWM驱动电路,再来控制功率mosfet。这个PWM应该是具有负脉冲,可以快速关断MOS管。  MOS管的加速关断原理第一还有就是.R4的作用.也搞不懂.没。  看来楼不太清楚三极管的原理了,没有R4怎么满足Q1集电极反偏的要求(不管是PNP还是NPN三极管,其工作时必须满足集电结反偏,发射结正偏).D1前施加一个负脉冲Q1就导通了,[url=31/]就可以把基极的电流抽走,加速MOS管的关断了啊。D1的作用是单向导通[url=32/],不要把基极电流分往脉冲放大电路,让电流去接地。你明白了吗?  它能起到加速MOS管关断的作用,谢谢  驱动电阻主要是让MOS管导通稍微变慢,以免过驱动,这样的好处是解决电磁兼容中的辐射问题,并联一个电阻是加速截止,降低MOS管的关断损耗。  MOS管的快速关断原理  R4是Q1的导通电阻没有Q1就没有安装的必要了,当低电位来时Q1为泻放扩流管简要分析了UC3637双PWM控制器和IR2110的特点,工作原理。由UC3637和IR2110共同构建一种高压大功率小信号放大电路,并通过。  MOS管D1的作用加快矩形波上升沿速度?这里还是不懂.这个。  这个电路是用来提高MOSFET关断速度的,本来用逻辑门直接驱动也很快,但是有可能逻辑门的最大输出电流不够大,因此可以利用那个PMOS快速关断。在功率MOSFET电路中,快速关断在安全性上要比能够快速打开重要。  求问MOS管关断延迟大怎么调?  搞搞前级,搞搞后级。就可以了。。。断掉前级,测试MOS输入电平。是低就上拉,高就下拉。总之跟他对着干。然后把前级加上去。试试看。调栅极的电阻啊或许可以的。  如何加快MOS管关断  可以在栅极加个跟随器来驱动栅极,可以缩短开关时间,在栅极加个电阻或电容到地对场管开关的过程进行放电,以上都是提高开关速度的方法!!电路太小,不完整。  mos管做开关电路,5V接G,S极,则D,S极导通,但是断开5。  要有栅极泄防回路管子才能快速顺利地截止。由于栅极和衬底之间有一层薄薄的二氧化硅绝缘层,所以栅极和衬底之间相当于存在一个电容。当G加上电压后就会给这个电容充电,当G上的电压撤掉后若G悬空电容的电荷是不能马上放掉的,实际上G极的电压仍然存在一段时间,所以不会马上截止。实际使用时当要求管子截止时必须要在GS之间建立泄放回路(比如直接短路或通过电阻放电)才可以。  一个三极管和P-MOSFET构成的开关电路,打开正常,关断。  等效电容相对于开关电路来说是可以忽略的(除非频率特别高),MOS管属压控原件,对于一般开关电路开关速度应该差不多。  `

    2019-01-08 13:51

  • 借力意法FD-SOI 三eMRAM进驻MCU早有计划

    早有计划。 2017年,三与NXP达成代工合同,从这一年起,NXP的IoT SoC i.MX系列将通过三28nm FD-SOI工艺批量生产,并计划2018年将三

    2023-03-21 15:03

  • TVS管和限压器件稳压管背后秘密

    `  电子系统的应用当中,电压及电流的瞬态干扰会经常造成电子设备的损坏,瞬态干扰的显著特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大,所以破坏性很大。为了防止这种破坏,TVS管得到了广泛的应用,TVS管(TransientVoltageSuppressor)是一种在稳压管工艺基础上发展起来的一高效能的电路保护器件,瞬态抑制二极管的电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。我们在一些精密电子设备中经常可以看到TVS管作为ESD防护的主要手段之一。  作为二者的共同点,它们都可以用来稳压,并且都工作在反向截止状态下,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。但是TVS管齐纳击穿电流更小,大于10V的稳压只有1mA,相对来说齐纳二极管击穿电流要大不少,但是齐纳二极管稳压精度可以做的比较高。而且TVS管强调的是瞬态响应,所以其时间参数就很重要了,也就是说稳压二极管的响应时间通常要比TVS管的慢。同时TVS管的功率较大,而稳压管的功率较小。  其次,从概念上理解,TVS管主要是防止瞬间大电压的影响,最终可以达到稳压的目的,这与稳压管的作用是有区别的。  稳压管和TVS管的应用  (1)浪涌保护电路:稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护元件电压来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜。  (2)电视机里的过压保护电路:EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D1导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态。  (3)电弧抑制电路:在电感线圈、继电器上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管,原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压会被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了。这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。  (4)串联型稳压电路:在此电路中,串联稳压管的基极被稳压二极管D1钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了。这个电路在很多场合下都有应用。  TVS管的选型及需考虑的因素  TVS管器件按极性可分为单极性和双极性两种;按用途可分为通用型和专用型;按封装和内部结构可分为轴向引线二极管、双列直插TVS管阵列、贴片式和大功率模块等。轴向引线的产品峰值功率可达40W、500W、600W、1500W和5000W。其中大功率的产品主要用在电源馈线上,低功率产品主要用在高密度安装场合。对于高密度安装的场合,也可以选择双列直插和表面贴装等封装形式。`

    2018-12-06 11:58

  • FBI秘密跟踪器是什么

    【拆解】FBI秘密跟踪器

    2020-04-23 10:59

  • 浅析MOS管门极驱动电路背后秘密

      (1)直接驱动  电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护MOS管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断。  (2)互补三极管驱动  当MOS管的功率很大时,而PWM芯片输出的PWM信号不足已驱动MOS管时,加互补三极管来提供较大的驱动电流来驱动MOS管。PWM为高电平时,三极管Q3导通,驱动MOS管导通;PWM为低电平时,三极管Q2导通,加速MOS管的关断;  电阻R1和R3的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;二极管D1是加速MOS的关断。  (3)耦台驱动(利用驱动变压器耦合驱动)  当驱动信号和功率MOS管不共地或者MOS管的源极浮地的时候,比如Buck变换器或者双管正激变换器中的MOS管,利用变压器进行耦合驱动如右图:  驱动变压器的作用:  1.解决驱动MOS管浮地的问题;  2.解决PWM信号与MOS管不共地的问题;3.-个驱动信号可以分成两个驱动信号;4.减少干扰。

    2018-12-24 14:39

  • 布阵Asian Edge 第一岛再成科技最前线

    ,再也没有多余的空地可以进行下一个世代的投资。相较于三星光是在平泽的Line 1计划,就已经掌握的289万平方公尺工厂腹地,而且也继续争取新的土地资源,SK海力士更需要南韩***的协助,以免落后三太多

    2018-12-25 14:31

  • 英国***收购SpaceX竞争对手背后,蕴藏着多大的野心?精选资料分享

    本月初,英国***宣布与印度电信运营商Bharti Global各投资5亿美元,收购前不久才宣布破产的太空探索公司OneWeb 90%的股...

    2021-07-30 08:16

  • Facebook后台背后的技术

    今天我们一起来了解Facebook背后的软件,看看作为当今世界上访问量最大的网站之一,Facebook是如何保证5亿用户的系统一直稳定可靠的运行。Facebook的扩展性挑战

    2019-07-17 06:18