MOS管二极管接法:来玩玩“电力游戏”! 兄弟姐妹们,今天咱们来聊点“硬核”的,别怕,我保证用最接地气的话讲明白! 今天主角是MOS管和二极管,这两个小家伙在电子电路里可是“老司机”了,但别看它们个头小,功能可不少,而且还能组合出各种奇妙的玩法! 先来认识一下咱们的主角: MOS管,又叫金属氧化物半导体场效应晶体管,听着就高端大气上档次,其实就是一种控制电流的“开关”。 二极管,顾名思义,就是一个
MOS管二极管接法:来玩玩“电力游戏”! 兄弟姐妹们,今天咱们来聊点“硬核”的,别怕,我保证用最接地气的话讲明白! 今天主角是MOS管和二极管,这两个小家伙在电子电路里可是“老司机”了,但别看它们个头小,功能可不少,而且还能组合出各种奇妙的玩法! 先来认识一下咱们的主角: MOS管,又叫金属氧化物半导体场效应晶体管,听着就高端大气上档次,其实就是一种控制电流的“开关”。 二极管,顾名思义,就是一个
哎呦喂,MOS管,你咋这么娇气呢? 说真的,这MOS管啊,就像个娇滴滴的小公主,一不小心就容易被静电击穿,简直让人操碎了心! 你说这小公主,本来就自带高冷属性,输入电阻高到离谱,这也就意味着它对输入信号的电流极其敏感,就像一个害羞的小姑娘,稍微一碰就脸红。偏偏它还天生体弱多病,栅-源极间电容又小得可怜,就像一朵薄薄的花瓣,一碰就碎。 你说这静电,简直就是一个小霸王,四处乱窜,逮到机会就来欺负它。
哎呦喂,MOS管,你咋这么娇气呢? 说真的,这MOS管啊,就像个娇滴滴的小公主,一不小心就容易被静电击穿,简直让人操碎了心! 你说这小公主,本来就自带高冷属性,输入电阻高到离谱,这也就意味着它对输入信号的电流极其敏感,就像一个害羞的小姑娘,稍微一碰就脸红。偏偏它还天生体弱多病,栅-源极间电容又小得可怜,就像一朵薄薄的花瓣,一碰就碎。 你说这静电,简直就是一个小霸王,四处乱窜,逮到机会就来欺负它。
Mos管和继电器:谁是你的真爱? 嘿,小伙伴们!今天咱们聊点硬核的,就是Mos管和继电器这对冤家!别看它们名字看起来挺高大上的,其实呢,它们都是电子电路里的“打工人”,负责干着各种各样的脏活累活。 先来认识一下Mos管 Mos管,全称是金属氧化物半导体场效应晶体管,名字听着就复杂,其实它就是个“开关”。你可以把它想象成一个水龙头,你控制着水龙头开的大小,就能控制水流的多少。同理,Mos管控制着电流
Mos管和继电器:谁是你的真爱? 嘿,小伙伴们!今天咱们聊点硬核的,就是Mos管和继电器这对冤家!别看它们名字看起来挺高大上的,其实呢,它们都是电子电路里的“打工人”,负责干着各种各样的脏活累活。 先来认识一下Mos管 Mos管,全称是金属氧化物半导体场效应晶体管,名字听着就复杂,其实它就是个“开关”。你可以把它想象成一个水龙头,你控制着水龙头开的大小,就能控制水流的多少。同理,Mos管控制着电流
哎呦喂,MOS管的源极和漏极,你确定要互换? 兄弟们,今天咱们来聊聊MOS管,这玩意儿可是电子电路里的“大明星”!它可是控制电流的“魔法师”,而且还特别“听话”,只要你轻轻一“拨”,它就乖乖地“开”或“关”,简直不要太方便! 不过,最近我发现了一个很有意思的就是关于MOS管的源极和漏极,到底能不能互换? 嘿,别急着回答!这可不像换个方向盘那么简单!咱们先来捋捋,MOS管到底是个啥? 简单来说,MO
哎呦喂,MOS管的源极和漏极,你确定要互换? 兄弟们,今天咱们来聊聊MOS管,这玩意儿可是电子电路里的“大明星”!它可是控制电流的“魔法师”,而且还特别“听话”,只要你轻轻一“拨”,它就乖乖地“开”或“关”,简直不要太方便! 不过,最近我发现了一个很有意思的就是关于MOS管的源极和漏极,到底能不能互换? 嘿,别急着回答!这可不像换个方向盘那么简单!咱们先来捋捋,MOS管到底是个啥? 简单来说,MO
嘿,各位老铁!今天咱们来聊聊半桥LLC,这个东西说起来可有意思了,简直就是个"调皮捣蛋"的小家伙。我最近做实验,把励磁电流,谐振电流,MOS管的电流波形都画出来了,结果越看越觉得不对劲,就好像这小子在跟我玩捉迷藏一样,越想弄明白它,它就越藏得深。 先来看看我的发现吧! 我发现MOS管开通的时候,它的电流竟然还在负半轴上,这尼玛就有点意思了。我赶紧翻阅了各种资料,还请教了几个"大神",结果发现这竟然
嘿,各位老铁!今天咱们来聊聊半桥LLC,这个东西说起来可有意思了,简直就是个"调皮捣蛋"的小家伙。我最近做实验,把励磁电流,谐振电流,MOS管的电流波形都画出来了,结果越看越觉得不对劲,就好像这小子在跟我玩捉迷藏一样,越想弄明白它,它就越藏得深。 先来看看我的发现吧! 我发现MOS管开通的时候,它的电流竟然还在负半轴上,这尼玛就有点意思了。我赶紧翻阅了各种资料,还请教了几个"大神",结果发现这竟然
兄弟们,今天咱们来聊聊N-Mos管的体二极管参数,尤其是这两个画红框的参数,到底在选型的时候看哪个?别急,听我慢慢道来。 得知道这体二极管是啥玩意儿?简单来说,就是N-Mos管里自带的一个小二极管,它藏在漏极(D)和源极(S)之间,像个小精灵一样,默默地干着自己的活儿。 为什么这个小二极管很重要呢?因为在一些特定的应用场景中,它会影响到N-Mos管的性能,比如当N-Mos管作为开关使用时,体二极管
兄弟们,今天咱们来聊聊N-Mos管的体二极管参数,尤其是这两个画红框的参数,到底在选型的时候看哪个?别急,听我慢慢道来。 得知道这体二极管是啥玩意儿?简单来说,就是N-Mos管里自带的一个小二极管,它藏在漏极(D)和源极(S)之间,像个小精灵一样,默默地干着自己的活儿。 为什么这个小二极管很重要呢?因为在一些特定的应用场景中,它会影响到N-Mos管的性能,比如当N-Mos管作为开关使用时,体二极管
同步整流中的RC吸收电阻的损耗怎么算?别问,问就是“算不过来”! 哎呦喂,这问题可真有意思!说真的,我作为一个资深“老司机”,平时也没怎么关注过这个RC吸收电阻的损耗,毕竟我一直都把精力放在怎么把MOS管的损耗压到最低上。不过,既然你问了,那我就发挥一下我的“老司机”精神,带你一起“飙车”看看吧! 咱们得先明确一下,这个RC吸收电阻的损耗到底是怎么一回事?简单来说,它就是同步整流中用来吸收开关过程
同步整流中的RC吸收电阻的损耗怎么算?别问,问就是“算不过来”! 哎呦喂,这问题可真有意思!说真的,我作为一个资深“老司机”,平时也没怎么关注过这个RC吸收电阻的损耗,毕竟我一直都把精力放在怎么把MOS管的损耗压到最低上。不过,既然你问了,那我就发挥一下我的“老司机”精神,带你一起“飙车”看看吧! 咱们得先明确一下,这个RC吸收电阻的损耗到底是怎么一回事?简单来说,它就是同步整流中用来吸收开关过程
汽车LED灯驱动器电路图:老司机带你玩转灯光! 兄弟们,今天咱们来聊聊汽车LED灯驱动器电路图!别看这玩意儿名字听起来高大上,其实说白了就是给汽车LED灯提供“能量”的“电源”! 先说点简单的,为什么汽车灯要配个驱动器呢? 咱们都知道,汽车电瓶电压通常是12V,而LED灯正常工作需要的是低电压,比如3V、6V等等。直接把电瓶上的12V电压接到LED灯上,那灯泡估计就直接“英年早逝”了! 那怎么办呢
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恒流源?MOS管?别慌,我带你玩转! 兄弟们,今天咱们来聊聊“恒流源”,这玩意儿可牛逼了,用在电路里能保持电流稳定,就好像你家里的电灯泡,不管电压怎么波动,它都能保持亮度一样。 当然了,说到恒流源,就不得不提“MOS管”了,这可是恒流源的好基友!你可能会问:为什么不是三极管?别着急,咱们慢慢聊。 先说三极管,这货就像个“电流控制型”的家伙,你得给他输入一个电流,才能控制它输出另一个电流。 但是,三
恒流源?MOS管?别慌,我带你玩转! 兄弟们,今天咱们来聊聊“恒流源”,这玩意儿可牛逼了,用在电路里能保持电流稳定,就好像你家里的电灯泡,不管电压怎么波动,它都能保持亮度一样。 当然了,说到恒流源,就不得不提“MOS管”了,这可是恒流源的好基友!你可能会问:为什么不是三极管?别着急,咱们慢慢聊。 先说三极管,这货就像个“电流控制型”的家伙,你得给他输入一个电流,才能控制它输出另一个电流。 但是,三