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原创 如何判定MOS管的带载能力,别告诉我看完这篇文章你还不懂!
反过来说的话,如果负载内阻小了,那么如果放大器输出阻抗不变的话,放大器末级管子所分得的电压比例就会上升,所以现在的音响正是因为有了低内阻的MOS管,才得以向小阻抗的负载发展,以得到更好的动态效果。所以内阻越小,它在同样的电源消耗条件下对于相同阻抗的负载来说所分走并消耗在自身上的电压越低,而负载上的电压越高,可以带起功率更大的负载来。内阻越小,负载产生的分压越多,获得的能量就越大,说明带载能力越强,所以一般选用内阻较低的MOS管。内阻越大,管子自身消耗的功率越多,管子越容易发热,寿命变短,甚至炸裂。
2023-11-28 08:00:00
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原创 MOS管充放电原理
B. MOS管在开关状态工作时,就是不断的给Cgs充放电,当断开电源时,Cgs内部可能储存有一部分电荷,但是没有释放回路,MOS管栅极电场仍然存在且能保持很长时间,建立导电沟道的条件没有消失。在下次开机时,在导电沟道的作用下,MOS管立即产生不受控的巨大漏极电流Id,引起MOS管烧坏。一般用方波来驱动MOS管,由于Cgs的电容效应,驱动波形发生畸变,如上图。所以gs波形的上升沿和下降沿会变缓,有时会产生振荡,所以在布板的时候,驱动环路一定要短,驱动芯片周围尽可能敷铜用地包起来,防止产生不必要的干扰。
2023-11-17 14:53:00
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原创 十问RS485通讯
在某些特殊的时候,信号0使得分布电容有充足的充电时间,而信号1到来时,由于分布电容电荷的存在,来不及放电,导致信号传输错误,从而使整个网络性能降低。传输原理其实就是电平颠倒原理,两根线AB,通过在通讯的时候按照主从约定好的速率,反转电平来完成数据0和1的识别。而导线的感抗为XL=2πfL,频率越高,感抗越大,对信号的阻碍能力越强,传输距离越短。一定长度电缆本身具有的电感值,这是根据电磁感应原理,导线的电感与长度成正比。根据XL=2πfL,当输入信号频率一定时,电感越大,感抗越大,对信号的阻碍作用越强。
2023-11-03 16:04:57
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原创 详解运放带宽
如图,这是开环频响曲线,它在1KHz左右有一个拐点,从这个拐点之后,运放的开环增益开始以-6dB/2倍频程(或-20dB/十倍频程)下降。运放接成闭环条件下,将一个大信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端测得运放的输出上升速率。单位增益带宽(GB)定义为,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端。换句话说,就是当知道要处理的信号频率和信号须要的增益以后,可以计算出单位增益带宽,用以选择合适的运放。还有一点要注意,运放的输入电流不能太大,可串一个大电阻限流。
2023-11-01 08:00:00
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原创 半桥电路之MOS管关键参数计算
根据P=U*U/R,得出输出的平均电压U=82V,这是平均值,需要转化成峰值电压Uo=√2*U=116V。又因为电源利用率为85%,所以Vp=Uo/85%=136V。从上述几大指标来看,该 MOS管的工作电压、电流均满足需求,在较短的开通和关断迟时间保证了系统的稳定性。Pg=Vgs*Qg*fsw,其中Vgs栅极驱动电压,fsw为开关频率。例:如图,假设该电路输出功率为850W,负载8Ω,MOS管如何选型?所以MOS管的选型应Vds>272V,ID>10.3A。根据P=I*I*R,得出I=10.3A。
2023-10-19 15:40:28
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原创 加速电容原理
1.当Vi从低→高时,根据电容C1两端电压不能突变,此时电容右端的电压=左端电压=输入的瞬态电压,电容器无法瞬间充电,故形同短路,于是有瞬间大电流流向基极,加快了三极管导通,缩短了开通时间。一开始我对电路中的这个电容也不是很理解,因为我也是第一次见过这种用法,后来问了同事,查了资料,基本上对这个电容的工作原理弄明白了,今天写出来发给大家,希望对你有帮助。2.当Vi从高→低时,由于电容C1原来的电压极性为左正右负,这个电压加到三极管基极为负顶脉冲,加快了从基区抽出电荷,使三极管更快的关断,缩短了关断时间。
2023-10-12 16:14:23
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原创 知道这些,理解三极管不是难事。
如果Vbe两端的电压小于0.7V,那么三极管就没能完全导通,Ic的电流也就不会最大,Rce上就有电阻,而在Vce上就会产生一个分压。答:这个值应该是不固定的,它和集电极负载、β值有关,估算是这样的:假定负载电阻是1K,VCC是5V,饱和时电阻通过电流最大也就是5mA,用除以该管子的β值(假定β=100)5/100=0.05mA=50μA,那么基极电流大于50μA就可以饱和,称临界饱和。集电极电阻越小,饱和集电极电流就越大,饱和压降越大。反之,集电极电阻越大,饱和集电极电流就越小,饱和压降越小。
2023-08-21 10:04:00
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空空如也
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