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162022-09 常见问题解答

芯片设计时,可以动MOS管的哪些尺寸介绍

在上篇MOS管的工作原理中,讲到MOS管可以看成一个电容结构,当对该电容结构添加如下图所示外置电压时,在导体板上会出现正电荷,而P型硅上则会感应出负电荷。但实际上,在通道形成之前还会有一种现象出现。当VG从0开始变大时,...

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162022-09 常见问题解答

MOS管的工作原理介绍

MOS管的英文全称叫MOSFET(MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor),即金属氧化物半导体型场效应管,属于场效应管中的绝缘栅型。因此,MOS管有时被称为绝缘栅场效应管...

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152022-09 常见问题解答

反激电源MOS管两次振铃现象介绍

反激电源MOS D-S之间电压波形产生的原因?这是一个典型的问题,本质原因就是功率级寄生电容、电感引起的谐振,然而几天后我发现,当时我并没有充分理解问题,这位朋友所要了解的问题其实应细化为:为什么会有两次谐振,谐振产生的...

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152022-09 常见问题解答

MOS管寄生电容的形成介绍

MOS管规格书中有三个寄生电容参数,分别是:输入电容Ciss、输出电容Coss、反向传输电容Crss。该三个电容参数具体到管子的本体中,分别代表什么?是如何形成的?功率半导体的核心是PN结,从二极管、三极管到场效应管,都...

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152022-09 常见问题解答

MOS管和IGBT的区别介绍

在电子电路中,MOS管和IGBT管会经常出现,它们都可以作为开关元件来使用,MOS管和IGBT管在外形及特性参数也比较相似。那为什么有些电路用MOS管,而有些电路用IGBT管?下面我们就来了解一下,MOS管和IGBT管到...

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142022-09 常见问题解答

IGBT模块及散热系统的等效热模型介绍

功率器件作为电力电子装置的核心器件,在设计及使用过程中如何保证其可靠运行,一直都是研发工程师最为关心的问题。功率器件除了要考核其电气特性运行在安全工作区以内,还要对器件及系统的热特性进行精确设计,才能既保证器件长期可靠运...

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142022-09 常见问题解答

差动放大电路介绍

差动放大电路又叫差分电路,他不仅能有效地放大交流信号,而且能有效地减小由于电源波动和晶体管随温度变化多引起的零点漂移,因而获得广泛的应用。特别是大量的应用于集成运放电路,他常被用作多级放大器的前置级。目录1.差动放大电路...

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142022-09 常见问题解答

镜像恒流源电路分析介绍

在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈作用,使电路具有了更强的抑制共模信号的能力,且不需要很高的电源电压,所以,恒流源和差动放大电路简直是一对绝配...

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132022-09 常见问题解答

运算放大器 | 用虚短虚断来排查导致电路异常的原因介绍

运算放大器是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,在电路设计中应用十分广泛。那么,如果电路异常,我们应该怎样排查是否是运算放大器损坏的原因呢?那就是运用运放的“虚短”...

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132022-09 常见问题解答

运算放大器的内部结构介绍

集成运算放大器(以后简称集成运放)是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。它的类型很多,电路也不一样,但结构具有共同之处,下图所示为集成运放的内部电路组成框图。图中输入级一般是由 BJT、JFET...

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132022-09 常见问题解答

运算放大器基本电路_运算放大器电路符号介绍

运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学...

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092022-09 常见问题解答

电子负载原理及测量误区介绍 | 壹芯微

想要提高 LED 电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲...

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092022-09 常见问题解答

LED 照明电源中常见中次级恒流介绍 | 壹芯微

首先我们先来谈谈比较流行的 TL431 的几种恒流方式。单个 TL431 恒流电路如上图,即是利用单个 TL431 恒流的示意图。这种电路的原理非常简单,主要利用了 431 的 2.495V 的基准来做恒流,并且同样限制...

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092022-09 常见问题解答

LED接线方式的选择介绍 | 壹芯微

电路的接线方式决定了电路正常工作所需的电压和电流。下方两条电路使用了五个 160-1445-1-ND 2 LED。这是一个 2V 20mA LED。如您所见,操作每条电路所需的电压和电流之间存在显著差异。各并联元件具有相...

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082022-09 常见问题解答

(三)PCB设计:“电源加磁珠”介绍 | 壹芯微

承前:讨论滤波电容的位置与PDN阻抗的关系,提出“全局电容”与“局部电容”的概念。能看到当电容呈现“全局特性”的时候,电容的位置其实没有想象中那么重...

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082022-09 常见问题解答

(二)PCB设计:“电源加磁珠”介绍 | 壹芯微

承前:从去耦半径出发,通过去耦半径的计算,让大家直观的看到我们常见的电容的“有效范围”问题。本节:讨论滤波电容的位置与PDN阻抗的关系,提出“全局电容”与“局部...

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082022-09 常见问题解答

(一)PCB设计:“电源加磁珠”介绍 | 壹芯微

本节:从去耦半径出发,通过去耦半径的计算,让大家直观的看到我们常见的电容的“有效范围”问题。启后:讨论滤波电容的位置与PDN阻抗的关系,提出“全局电容”与“局部...

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072022-09 常见问题解答

基本DAC架构:分段DAC介绍 | 壹芯微

分段DAC当我们需要设计一个具有特定性能的DAC时,很可能没有任何一种架构是理想的。这种情况下,可以将两个或更多DAC组合成一个更高分辨率的DAC,以获得所需的性能。这些DAC可以是同一类型,也可以是不同类型,各DAC的...

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072022-09 常见问题解答

抑制LED灯具浪涌电流的方法介绍 | 壹芯微

LED 灯具的高浪涌电流现已成为照明行业的一个关注点,浪涌电流指的是在极短的一段时间内进入 LED 灯具的输入电流。在上电阶段灯具内的 LED 电源可被看做一个容性器件,下图显示了典型的浪涌电流在带有容性负载 230Va...

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072022-09 常见问题解答

电源正负极接反烧板的解决方法介绍 | 壹芯微

一般常用的有以下几种方法:01、二极管串联型防反接保护电路在正电源输入端串联一个正向二极管,充分利用二极管正向导通、反向截止的特性。正常情况下,二级管导通,电路板工作。当电源接反时,二极管截止,电源无法形成回路,电路板不...

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