收藏壹芯微 | 在线留言| 网站地图

您好!欢迎光临壹芯微科技品牌官网

壹芯微

深圳市壹芯微科技有限公司二极管·三极管·MOS管·桥堆

全国服务热线:13534146615

壹芯微二极管
当前位置:首页 » 全站搜索 » 搜索: 串联连接
[常见问题解答]稳压管稳压电路中电阻R的作用解析:限流与稳定性的关键[ 2025-03-17 11:36 ]
稳压管稳压电路是一种广泛应用于电子设备中的电路,主要用于保持电压的稳定性,确保电路正常工作。在该电路中,电阻R起到了关键作用,它不仅用于调节电流大小,还直接影响稳压电路的性能和可靠性。合理选择电阻R的参数,有助于提升稳压效果,使电路在不同工作环境下都能稳定运行。一、稳压管稳压电路的基本原理稳压管是一种能够提供恒定电压的半导体元件,其在反向击穿状态下,电压基本保持不变,不受电流波动影响。因此,它常用于稳压电路,确保输出电压稳定。通常,稳压管与限流电阻R串联连接,输入电压经过电阻R后,部分电压降落在稳压管上,使其维持稳
http://www.szyxwkj.com/Article/wygwydlzdz_1.html3星
[常见问题解答]稳压管可以串联使用吗?工作原理解析[ 2025-02-25 10:25 ]
稳压管是电子电路中常用的元件,主要用于稳定电压,确保电路正常运行。关于稳压管能否串联使用的问题,存在一定争议。本文将解析其工作原理,并探讨串联使用的可行性及对电路性能的影响。一、稳压管的基本工作原理稳压管,也称齐纳二极管,利用其反向击穿特性来稳定电压。当外部电压超过其稳压值时,稳压管会进入击穿状态,并允许电流通过,从而保持其两端电压恒定。换句话说,稳压管通过分流电流来调节电压,以防止电路因电压波动而受到影响。在稳压电路中,稳压管通常与限流电阻串联连接,以确保工作电流稳定在安全范围内。这种设计使得稳压管能够提供稳定的
http://www.szyxwkj.com/Article/wygkyclsym_1.html3星
[常见问题解答]CMOS管的连接方式:如何区分串联与并联配置[ 2024-08-29 12:14 ]
在现代电子电路设计中,互补金属氧化物半导体(CMOS)技术扮演了核心角色。理解CMOS管的基本连接方式,即串联和并联,是电子工程师和技术爱好者的基本技能。本文将详细介绍如何区分CMOS管的这两种连接方式,并通过实际的示例来加强理解。一、串联连接的CMOS管串联配置中,CMOS管的漏极(Drain)与另一个元件的源极(Source)相连,形成一个线性的电流路径。这种配置通常用于精确的电流控制和电压调节应用中。在串联连接的配置中,电流通过每一个管子的限制是相同的,这意味着整个电路的电流能力受到最弱单元的限制。示例解读:
http://www.szyxwkj.com/Article/cmosgdljfs_1.html3星
[常见问题解答]如何构建高效的串联型二极管峰值包络检波器[ 2024-07-08 10:25 ]
一、串联型二极管峰值包络检波器的详细解析串联型二极管峰值包络检波器以其独特的设计结构在大信号环境下(0.5V以上)发挥着重要作用。在这种检波器中,二极管VD、检波负载RLCL以及信号源U1是串联连接的,从而得名。此设计利用VD的单向导电特性及RLCL的充放电功能正常运行。当输入高频电压U1大于输出电压UO(即电容CL上的电压UCL)时,VD导通,电流ID将为电容CL充电,充电速度极快。而当输入低于输出电压时,VD则截止,电容CL通过RL慢速放电,从而形成一个稳定的输出电压波形。二、非线性失真的调查包络检波器面临两大
http://www.szyxwkj.com/Article/rhgjgxdclx_1.html3星
[常见问题解答]探索三点式振荡电路:基本原理与组件解析[ 2024-06-25 10:48 ]
三点式振荡电路,又称为三端振荡电路,是一种利用电感和电容进行高频信号振荡的常见电路。本文将详细探讨该电路的构成原理及其判断方法,以便更好地理解和应用这一技术。一、三点式振荡电路的结构与组成三点式振荡电路的核心由三个电感和三个电容组成。这些电感和电容通过特定的连接方式串联或并联组合,形成振荡的基本单元。电路中通常还会包含一个电阻和一个二极管,这两者作为反馈元件,对电路的稳定性和效率起到关键作用。在这种电路配置中,一个电感与一个电容会首先串联连接,构成一个基础的LC振荡单元。该LC单元的谐振频率直接受到电感和电容值的影
http://www.szyxwkj.com/Article/tssdszddlj_1.html3星
[常见问题解答]掌握晶闸管检测:数字万用表如何快速识别好坏?[ 2024-06-21 12:01 ]
一:精确识别晶闸管极性的步骤晶闸管包括三个主要引脚:阳极(A极)、阴极(K极)以及控制极(G极)。为了确保正确识别这些引脚的极性,建议使用万用表的二极管检测功能。值得注意的是,晶闸管的内部结构可视为两个串联连接的三极管,具体示意图见下。在进行极性测试时,G极和K极之间形成了PN结。操作方法如下:设置万用表至二极管测试挡,然后用红黑表笔分别触碰晶闸管的两个引脚。监测屏幕数值,若显示介于150至800之间,则可以确定红色表笔接触的是G极,黑色表笔接触的是K极,未被接触的则为A极。二:晶闸管性能的全面检验方法考虑到晶闸管
http://www.szyxwkj.com/Article/zwjzgjcszw_1.html3星
[常见问题解答]电路设计中分压电路的原理介绍[ 2024-03-12 18:50 ]
电路设计中分压电路的原理介绍在电子电路设计中,分压电路扮演着至关重要的角色。它基于一个简单的原理,即电阻串联时分压,这使得它在为电子设备提供合适电压时变得不可或缺。如同一条河流在分流处按照各支流的宽度和流量分配水量,分压电路通过串联的电阻来分配输入电压,确保每个部分得到适量的电压。分压电路通常由两个或更多的电阻构成,这些电阻被串联连接,并且通过它们对总电压进行分配。想象一下,如果你有一条绳子和你的朋友,你们分别握住绳子的不同部位并同时向下拉,每个人分担的拉力就好比是电阻分担的电压。最靠近电源的电阻会承受最大的电压,
http://www.szyxwkj.com/Article/dlsjzfydld_1.html3星
[常见问题解答]多倍压整流电路解析[ 2021-05-14 09:41 ]
多倍压整流电路解析下图所示的科克罗夫特-沃尔顿(Cochcroft&Walton)电路是典型的多倍压整流电路。当将几个由二极管和电容器组成的半波倍压整流电路作几级串联连接时,交流电压经二极管D1~Dn在每半个周期内对电容器C1~Cn进行串并联充放电,用低的交流输入电压就可以获得单级半波倍压整流电路时几倍的直流输出电压。其工作过程是,首先在交流的负半周时交流电源经D1对C1充电,接着在正半周时交流电源与C1上的电压相加经D2对电容器C2充电,充得的电压是电容器C1充电电压的两倍。接下来在负半周时,除了电源经D
http://www.szyxwkj.com/Article/dbyzldljx_1.html3星
[常见问题解答]BMS常见失效模式与分析----单体电压检测模块[ 2020-07-09 17:16 ]
BMS常见失效模式与分析----单体电压检测模块BMS常见失效模式还是挺多的,我们分模块讨论,这次我们抛砖引玉,先从单体电压检测模块说起。目前电池单体电压检测功能大部分是采用ADI的LTC68XX系列AFE芯片实现。电池组铝排连接松动当串联连接电池组的铝排或铜排不牢固、松动时(如下图示),此时AFE电压采样的结果会怎样呢?图1我们先假设在放电阶段,其放电电流方向如上图标识。连接不牢固时,两个接触端点之间会有一个接触电阻。当电池组放电时,电流经过该接触电阻便会产生一个电压降(设该电压降为U1)。放电时,U1与电池电压
http://www.szyxwkj.com/Article/bmscjsxmsy_1.html3星
[常见问题解答]CMOS-互补MOSFET工作原理和优势简介[ 2020-04-21 14:39 ]
CMOS-互补MOSFET工作原理和优势简介CMOS-互补金属氧化物半导体场效应晶体管简介互补金属氧化物半导体器件是其中P沟道和N沟道增强MOSFET以推挽式布置连接的芯片。CMOS的基本连接如图所示。N沟道和P沟道CMOS连接上图显示了各种CMOS连接,尤其是N沟道和P沟道CMOS连接。在该电路中,两个MOSFET(P沟道MOSFET和N沟道MOSFET)串联连接,使P沟道器件的源极连接到正电源+VDD,并连接N沟道器件的源极到地面。两个器件的栅极作为公共输入连接,两个器件的漏极端子作为公共输出连接在一起。当输入
http://www.szyxwkj.com/Article/cmoshbmosf_1.html3星
[常见问题解答]小功率3晶体管音频放大器知识[ 2019-11-02 11:58 ]
小功率3晶体管音频放大器知识一、50毫瓦3晶体管音频放大器下面的电路是分立元件功放常采用的形式,您可能会发现在一个小的晶体管收音机中会有类似的音频放大器。3晶体管音频放大器(50毫瓦)横跨在两个互补输出晶体管基极之间的二极管是输出晶体管提供偏置电压。3.3欧姆的电阻串联连接在两个输出晶体管的发射极,以稳定偏置电流,并使得温度变化时晶体管电流不会显著变化。如果偏置电流增大,由于电阻的作用,发射极和基极之间的电压减小,从而降低了导通程度。输入阻抗大约是500欧姆,电压增益约为5,连接8欧姆扬声器获得约50毫瓦功率。较高
http://www.szyxwkj.com/Article/xgl3jtgypf_1.html3星

地 址/Address

工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615 企业QQ:2881579535

扫一扫!

深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备2020121154号