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这期的内容是接继上一篇三极管文章展开的,上期主要讲了如何判断三极管的三个工作区,通过上节内容,我想大家应该能判断三极管的截止区、放大区、饱和区了吧。那么这期我就要和大家说说三极管最重要的功能——电流的放大作用(三极管放大区的运用)。...
推挽电路也可以简单认为是一个电流放大电路,其具备较好的电流输出能力。但是其在处理交流信号时,会存在交越失真的问题(如图1所示)。这极大地限制了推挽电路的工作环境及范围。...
在刚接触三极管放大的时候,估计很多人都会纳闷,为什么三极管的输入和输出都要加一个耦合电容,现在电容那么贵,它们能省掉吗?电路图如下所示。...
上文和大家讨论了PMOS的负载开关电路,使用PMOS来控制后继电路的开关。然而在日常应用中PMOS可供选择的类型较少,价格也相对昂贵。因此选用NMOS作为开关电路选型范围较多,成本也更加划算,尤其针对一些低压1V、1.8V、3.3V大电流应用中更有优势。...
负载开关电路日常应用比较广泛,主要用来控制后级负载的电源开关。此功能可以直接用IC也可以用分立器件搭建,分立器件主要用PMOS加三极管实现。本文主要讨论分立器件的实现的细节。...
在网上查了一些关于 PMOS 和 NMOS 哪个更适合用于电源开关这种场合,大部分都是从工艺,导通电阻 Rds 来解释,但随着半导体工艺的进步,现今的 PMOS 与 NMOS 之间差距已经不大了,从 SOT-23 的封装来看,两者的大小也是差不多的。个人觉得,PMOS 用于电源开关更多是为了方便...
我们一般的放大电路,经常采用同相或者反相放大电路来实现。 如下图,给出的是一个反相放大电路。 理论上,放大倍数取决于下图 R6,R7的比值,而与运放本身的参数没有关系。 当放大倍数不太大的时候,我们可以选择简单的同相、反相放大电路来实现。 但是当放大电路的电压增益比较大的时候,因为存在运放的输入电阻...
在实用放大电路中,几乎都要引入这样或那样的反馈,以改善放大电路某些方面的性能。因此,掌握反馈的基本概念及判断方法是研究实用电路的基础。...
SiC 晶体中不同类型的位错通常是根据腐蚀坑的形貌和尺寸来完成定量分析的。如图 7(a)所示, 大六边形没有底部的腐蚀坑代表 MP,中六边形有底部的腐蚀坑代表 TSD,小六边形有底部的腐蚀坑代表 TED,BPD 腐蚀坑呈贝壳状,底部没有居中。...
目前,市面上有大量通用的和精密的运算放大器可供选择。精密运算放大器稳定性高,偏移电压低,偏置电流小。可以查阅Datesheet选择需要的运算放大器。总的来说,运算放大器(根据输入电流)分为:双极性,JFET,MOSTET或其它混合型(如:BiFET)。...
IGBT (绝缘栅双极晶体管)作为一种功率半导体器件,广泛应用于轨道交通、智能电网、工业节能、电动汽车和新能源装备等领域。...
序言:负反馈是指放大器输出端的信号通过反馈网络连接到其反相输入端。反馈网络可以是一根导线,将输出端直接连接到反相端,也可以是电阻、电容或其它复杂电路。如何计算放大倍数?是的,我们知道,它取决于你的反馈电路。然而实际上它并没有说明新鲜的东西。事实上来说,它只是需要我们会用那些基本公式,并把它与负反馈电...
序言:运算放大器,简称运放,是常用的高精度微小信号放大器件,它有很多令人称奇的使用方法。典型的运放具有一个同相输入端,一个反相输入端,两个直流电源引脚(正极和负极),一个输出端和附加的调零引脚。在实际电路图中,电源的正负极和附加的调零引脚经常被省略。...
引言:在设计产品绘制原理图时,有时需要知道两个信号中哪个比较大,或某个信号何时超出预设的电压。在此情况下使用运算放大器很容易设计一个简单电路实现该功能。...
下图是一个过压快速保护控制电路,用来保护对浪涌电压较敏感的负载。电源提供一个稳定的+6V。通过R1,R2分压器提供给运算放大器同相输入端的电压为3V(电位器可进行微调),通过3V稳压管再加到运算放大器的反相输入端也为3V。...