:我的“灵魂拷问”! 各位老铁,今天咱们聊点“硬核”的,关于半桥驱动(LM5105)电路中,MOS管无法正常导通的 相信很多小伙伴在做电路的时候,都会遇到各种“奇葩”的比如这个“MOS管不导通”的“难杂症”。 别慌,咱先捋捋思路,别被这个“难杂症”给整蒙圈了。 第一步:灵魂拷问! 这就像医生看病,先要问诊,才能对症下药。 我今天就扮演一下“电路医生”的角色,来给大家出一道“灵魂拷问”: “老铁,你
:我的“灵魂拷问”! 各位老铁,今天咱们聊点“硬核”的,关于半桥驱动(LM5105)电路中,MOS管无法正常导通的 相信很多小伙伴在做电路的时候,都会遇到各种“奇葩”的比如这个“MOS管不导通”的“难杂症”。 别慌,咱先捋捋思路,别被这个“难杂症”给整蒙圈了。 第一步:灵魂拷问! 这就像医生看病,先要问诊,才能对症下药。 我今天就扮演一下“电路医生”的角色,来给大家出一道“灵魂拷问”: “老铁,你
刚学模拟电路,设计了个buck电路,不知道什么原因一上电MOS管就烧了(本人业余人士) 兄弟们,最近突发奇想,想玩玩模拟电路,毕竟理论学了那么久,总得实践一下吧。于是乎,我决定设计一个简单的buck电路,给自己壮壮胆。结果,一上电,MOS管就“砰”的一声,直接烧成灰了,这把我给吓得啊,差点没把电路板扔到墙上! 别笑我,我可是个业余人士,模拟电路这东西,我平时也就看看书,刷刷视频,真上手操作还是第一
刚学模拟电路,设计了个buck电路,不知道什么原因一上电MOS管就烧了(本人业余人士) 兄弟们,最近突发奇想,想玩玩模拟电路,毕竟理论学了那么久,总得实践一下吧。于是乎,我决定设计一个简单的buck电路,给自己壮壮胆。结果,一上电,MOS管就“砰”的一声,直接烧成灰了,这把我给吓得啊,差点没把电路板扔到墙上! 别笑我,我可是个业余人士,模拟电路这东西,我平时也就看看书,刷刷视频,真上手操作还是第一
嘿,小伙伴们!今天咱们来聊聊全桥变换电路,这可是个神奇的电路,能把直流电变成交流电,还能控制电压和电流,简直是电力界的变形金刚! 全桥变换电路,顾名思义,就是一个桥一样的电路结构,用四个开关来控制电流方向,就像一个开关版的“过山车”,让电流在不同路径上飞奔。 那么,全桥变换电路有哪些特点呢? 它可以实现双极性输出,也就是说,可以输出正负两种电压,就像一个能正着转、反着转的马达,灵活多变! 它可以实
嘿,小伙伴们!今天咱们来聊聊全桥变换电路,这可是个神奇的电路,能把直流电变成交流电,还能控制电压和电流,简直是电力界的变形金刚! 全桥变换电路,顾名思义,就是一个桥一样的电路结构,用四个开关来控制电流方向,就像一个开关版的“过山车”,让电流在不同路径上飞奔。 那么,全桥变换电路有哪些特点呢? 它可以实现双极性输出,也就是说,可以输出正负两种电压,就像一个能正着转、反着转的马达,灵活多变! 它可以实
二极管、三极管、MOS管、运放、光耦,这几个小家伙,到底谁跑得快? 大家好,我是你们的老朋友,电子电路界的小编! 今天咱们来聊聊五个电子元件:二极管、三极管、MOS管、运放、光耦。这几个小家伙,虽然长得都不一样,但它们都有一个共同点: 速度! 你说,这几个小家伙谁跑得快?嘿嘿,别急,咱们先看看它们的“身份证”——datasheet,上面可是有秘密的! 首先是二极管,这个小家伙可是个“开关”高手!
二极管、三极管、MOS管、运放、光耦,这几个小家伙,到底谁跑得快? 大家好,我是你们的老朋友,电子电路界的小编! 今天咱们来聊聊五个电子元件:二极管、三极管、MOS管、运放、光耦。这几个小家伙,虽然长得都不一样,但它们都有一个共同点: 速度! 你说,这几个小家伙谁跑得快?嘿嘿,别急,咱们先看看它们的“身份证”——datasheet,上面可是有秘密的! 首先是二极管,这个小家伙可是个“开关”高手!
两个MOS管串联?别闹了,这可不是串糖葫芦! 嘿,各位看官,今天咱们来聊聊电子电路里的“串联”和“并联”!别看这两个词听着简单,真要玩起来可是门大学问! 就拿今天的主角——MOS管来说吧,这小家伙可是电路中的“灵魂人物”,能开关、能放大,还能做各种各样的花样,简直就是“电路界的全能王”! 今天咱们要说的,是两个MOS管串联的原理。 别误会,这可不是把两个MOS管像串糖葫芦一样穿在一起,而是把它们连
两个MOS管串联?别闹了,这可不是串糖葫芦! 嘿,各位看官,今天咱们来聊聊电子电路里的“串联”和“并联”!别看这两个词听着简单,真要玩起来可是门大学问! 就拿今天的主角——MOS管来说吧,这小家伙可是电路中的“灵魂人物”,能开关、能放大,还能做各种各样的花样,简直就是“电路界的全能王”! 今天咱们要说的,是两个MOS管串联的原理。 别误会,这可不是把两个MOS管像串糖葫芦一样穿在一起,而是把它们连
嘿嘿,今天咱们来聊聊MOS管的SOA曲线,这可是个大宝贝! 啥是SOA曲线? SOA,英文全称Safe Operating Area,翻译过来就是安全工作区。打个比方,你玩游戏的时候,角色的血量和蓝量是有上限的,超过了就GG。MOS管也是一样,它也有自己的“血量”和“蓝量”上限,超过了,它就可能“暴毙”了。 SOA曲线就是用来告诉我们MOS管“血量”和“蓝量”上限的“地图”。 怎么看SOA曲线?
嘿嘿,今天咱们来聊聊MOS管的SOA曲线,这可是个大宝贝! 啥是SOA曲线? SOA,英文全称Safe Operating Area,翻译过来就是安全工作区。打个比方,你玩游戏的时候,角色的血量和蓝量是有上限的,超过了就GG。MOS管也是一样,它也有自己的“血量”和“蓝量”上限,超过了,它就可能“暴毙”了。 SOA曲线就是用来告诉我们MOS管“血量”和“蓝量”上限的“地图”。 怎么看SOA曲线?
MOS管钳位电压?别怕! 让老司机带你上路! 嘿!各位看官老爷们,今天咱们来聊聊一个既高大上又有点绕口的话题—— MOS管钳位电压!别怕,别怕,这可不是什么高深莫测的黑科技,咱这篇文章,就是专门为那些对它一知半解,甚至完全没概念的小伙伴们量身打造的! 就好像开车,你得有个方向盘吧?不然车往哪开呢?MOS管也一样,它也有自己的方向盘—— 栅极电压!这个电压决定着它到底开不开心,是乖乖听话,还是罢工
MOS管钳位电压?别怕! 让老司机带你上路! 嘿!各位看官老爷们,今天咱们来聊聊一个既高大上又有点绕口的话题—— MOS管钳位电压!别怕,别怕,这可不是什么高深莫测的黑科技,咱这篇文章,就是专门为那些对它一知半解,甚至完全没概念的小伙伴们量身打造的! 就好像开车,你得有个方向盘吧?不然车往哪开呢?MOS管也一样,它也有自己的方向盘—— 栅极电压!这个电压决定着它到底开不开心,是乖乖听话,还是罢工
嘿,兄弟们,今天咱们聊聊MOS管! 别看它名字长得像“摸死管”,其实它可厉害了!它可是现代电子设备里的大功臣,无论是手机、电脑还是家里的电器,里面都少不了它! 说白了,MOS管就是一种“开关”,只不过它用电场来控制电流的开关。 你想让它通电?给它加点电压就行了;想让它断电?那就把电压撤掉!是不是很酷? 那它是怎么工作的呢? 别着急,咱们先来认识一下它的结构。 它就像个三明治,从上往下分别是: 1
嘿,兄弟们,今天咱们聊聊MOS管! 别看它名字长得像“摸死管”,其实它可厉害了!它可是现代电子设备里的大功臣,无论是手机、电脑还是家里的电器,里面都少不了它! 说白了,MOS管就是一种“开关”,只不过它用电场来控制电流的开关。 你想让它通电?给它加点电压就行了;想让它断电?那就把电压撤掉!是不是很酷? 那它是怎么工作的呢? 别着急,咱们先来认识一下它的结构。 它就像个三明治,从上往下分别是: 1
兄弟们,今天咱们聊聊MOS管的阻抗,别看它不起眼,它可是决定着电路性能的关键因素! 什么?你说不知道MOS管? 那我可要好好给你科普一下!MOS管,全称是金属氧化物半导体场效应晶体管,说白了就是个小开关,你给它一个信号,它就控制着电流的开关,还能放大信号,应用范围可广泛了! 咱们今天就来聊聊MOS管的输入阻抗和输出阻抗。 先说输入阻抗, 这家伙可是个“大胃王”,因为它几乎不消耗电流,就像你吃了一碗
兄弟们,今天咱们聊聊MOS管的阻抗,别看它不起眼,它可是决定着电路性能的关键因素! 什么?你说不知道MOS管? 那我可要好好给你科普一下!MOS管,全称是金属氧化物半导体场效应晶体管,说白了就是个小开关,你给它一个信号,它就控制着电流的开关,还能放大信号,应用范围可广泛了! 咱们今天就来聊聊MOS管的输入阻抗和输出阻抗。 先说输入阻抗, 这家伙可是个“大胃王”,因为它几乎不消耗电流,就像你吃了一碗
别闹了!米勒平台,你给我滚! 哎呦喂,兄弟们,今天咱们聊点硬货,什么硬货呢?就是这 MOS管米勒工作原理,听起来就很复杂是不是?别怕,老司机带你一路畅通无阻! 咱们得知道,这MOS管,它就像个开关,你给它一个信号,它就打开或关闭,控制着电流的流动。但是,这开关内部有个小淘气,叫做米勒电容,它就像个调皮的小孩,老是捣乱! 米勒电容,它跟门极和漏极之间的那点微弱的电场有关,简单来说,就是门极和漏极之间
别闹了!米勒平台,你给我滚! 哎呦喂,兄弟们,今天咱们聊点硬货,什么硬货呢?就是这 MOS管米勒工作原理,听起来就很复杂是不是?别怕,老司机带你一路畅通无阻! 咱们得知道,这MOS管,它就像个开关,你给它一个信号,它就打开或关闭,控制着电流的流动。但是,这开关内部有个小淘气,叫做米勒电容,它就像个调皮的小孩,老是捣乱! 米勒电容,它跟门极和漏极之间的那点微弱的电场有关,简单来说,就是门极和漏极之间