摘要:
同步整流采用低内阻的功率MOS管降低续流损耗,异步整流由高边MOS管和续流二极管组成。同步整流在轻负载时稳定连续工作,但电路复杂;异步整流设计简单,大电流时效率低,但输入电压高时效率高。两者各有优缺点,需根据应用场景选择。 同步整流: 采用低内阻的功率MOS管,取代异步整流中续流二极管以降低续流损耗 阅读全文
posted @ 2025-12-12 14:52
观海微电子
阅读(50)
评论(0)
推荐(0)
摘要:
开关稳压器为系统提供电源,并确保各电路能够按照设计顺序依次开启或关闭,从而保证系统的安全性和可靠性。逻辑控制方法因行业的技术需求而异。 介绍 据统计,全球能源需求量超过数吉瓦时,且每年需求量持续增加,若无法提升电源效率,将可能出现停电或系统不稳定等风险。开关电源模块的设计目标,就是追求更小的产品体积 阅读全文
posted @ 2025-12-12 14:47
观海微电子
阅读(31)
评论(0)
推荐(0)
摘要:
运放与MOS管组成的恒流源电路原理分析: 这是一种由运放组成的恒流源电路。图1 原理分析: 1.放大器具有开源增益高,输入阻抗大,输出阻抗小的特点。 图1 MOS管工作原理:我们知道三极管是利用 Ib 的电流控制 IC 的电流,属于电流控制电流器件。而MOS则是利用Ugs的电压去控制电流 Id 的, 阅读全文
posted @ 2025-12-12 14:24
观海微电子
阅读(347)
评论(1)
推荐(0)
摘要:
什么是AC? Alternating Current(交流)的首字母缩写。 AC是大小和极性(方向)随时间呈周期性变化的电流。 电流极性在1秒内的变化次数被称为频率,以Hz为单位表示。 什么是DC? Direct Current(直流)的首字母缩写。 DC是极性(方向)不随时间变化的电流。 ①流动极 阅读全文
posted @ 2025-12-12 14:21
观海微电子
阅读(83)
评论(0)
推荐(0)
摘要:
短路保护电路就是在电源输出中一旦发生短路,短路保护电路工作中断电源输出,来保护电源电路免受损坏。 下面来具体分析一个实际短路保护电路的工作过程。 当负载接入,次极绕组输出正常的情况下,经二极管、电容C1整流滤波后,在电容C1上稳定平滑的直流输出,一路R7、C2、负载、接地回到电容C1的负极构成电流回 阅读全文
posted @ 2025-12-12 14:14
观海微电子
阅读(66)
评论(0)
推荐(0)
摘要:
运放是集成在一个芯片上的晶体管放大器,偏置电流 bias current 就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流。理想中的运放因为虚断,是没有电流流进或流出输入端的,但现实中的运放会有偏置电流流进或流出输入端,运放的偏置电流是个坏孩子,它是运放与生俱来的特性(如下图的Ib1和Ib2),它对运放电路 阅读全文
posted @ 2025-12-12 14:08
观海微电子
阅读(37)
评论(0)
推荐(0)
摘要:
MOSFET栅极-源极的下拉电阻有什么作用? 米勒电容:在栅极(G)和漏极(D)之间的一个寄生电容。 当MOSFET关断时,米勒电容的存在,会使MOS管的Vds产生一个电压从接近0(饱和压降)到母线的变化过程,这个电压变化率就是“dv/dt”,然而电容就是电压变化发生作用的器件,电压在电容两端变化, 阅读全文
posted @ 2025-12-12 14:04
观海微电子
阅读(64)
评论(0)
推荐(0)
摘要:
Ⅰ MOSFET的结构 AMOSFET的结构类似于场效应晶体管。在与栅极端子连接的衬底上沉积氧化层。因为这个氧化层充当绝缘体(与衬底绝缘),所以MOSFET也被称为IGFET。在制造mosfet时,轻掺杂衬底与重掺杂区域扩散。它们被分类为P型或者N型mosfet基于所使用的基板。 下图显示了MOSF 阅读全文
posted @ 2025-12-12 14:00
观海微电子
阅读(71)
评论(0)
推荐(0)
摘要:
开关模式电源是AC-DC或DC-DC电源的通用术语,这些电源使用具有快速开关动作的电路进行电压转换/转换(降压或升压)。随着每天开发出更多的设备(潜在的EMI受害者),克服EMI成为工程师面临的主要挑战,并且实现电磁兼容性(EMC)与使设备正常运行同等重要。如何降低开关电源EMI辐射问题,下面介绍这 阅读全文
posted @ 2025-12-12 13:50
观海微电子
阅读(46)
评论(0)
推荐(0)
摘要:
电源的正负极一旦接反,就会导致很多电子元器件烧毁,其中主要的缘由是因为电流过大导致器件被击穿,因此实际应用中必须采取防止接反的措施。 二极管防反接保护 常用二极管防反接保护电路设计主要有三种:二极管串联型、二极管并联型、整流桥型。 二极管串联型防反接保护电路 普通二极管防反接保护电路 如上图,通过电 阅读全文
posted @ 2025-12-12 13:45
观海微电子
阅读(214)
评论(0)
推荐(0)
浙公网安备 33010602011771号