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贴片三极管的种类作用介绍:贴片三极管除可以做交流信号放大器外,也可做为开关之用。但严格说起来,贴片三极管与机械接点式开关在动作上并不相同,但却具有机械式开关所没有的特点。当贴片三极管开关处于饱和导通状态时发射结和集电结均处于正向偏置。处于放大状态贴片三极管特征是发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置。贴片三极管外形与普通三极管外形相同,当其处于工作于截止区和饱和区时,相当于电路切断和导通。由于贴片三极管具有完成断路和接通作用,被广泛应用于各种开关电路之中。贴片三极管的种类贴片三极管按极性划分为:NPN型三极管和PNP型三极管,贴片三极管按材料分为:硅三极管和锗三极管,按贴片三极管工作频率划分为:低频三极管和高频三极管,按贴片三极管功率分为:小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管,按贴片三极管用途分为:放大管和开关管。由于贴片三极管分类不同,性能和功能上也有所不同,在贴片三极管实际使用中可根据需要进行适当选择,以满足不同需求。
发布时间: 2019 - 02 - 25
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在电路设计过程中,要用电容来进行滤波。有时要用电解电容,有时要陶瓷电容。有时两种均要用到。我想问一下:用电解电容的作用是什么?用普通陶瓷电容的作用是什么?如何计算其容量的大小?对于电解电容的耐压又该如何选择确定? 哪些情况用电解电容,哪些情况下用陶瓷电容,哪些情况下两种均要用? 在老版的模拟电子书上有提到,有个专门的公式去计算电容值的大小,不过有些IC之类的如何匹配电容在它的Datasheet里有规定,希望能帮上你。  电解电容与陶瓷电容一般用在IC的电源与地之间,起滤波作用,陶瓷电容单独使用去耦作用,它的使用一般在IC中会有说明,其电解值的大小与IC所需电流大小有关,陶瓷取0.01uf。如果我要用别的电容替代某个电容的时候,是必须容量和耐压值都要满足吗?有的时候,发现很难两全其美。这时候能不能舍弃其中之一呢?  滤波电容范围太广了,这里简单说说电源旁路(去藕)电容。  滤波电容的选择要看你是用在局部电源还是全局电源。对局部电源来说就是要起到瞬态供电的作用。为什么要加电容来供电呢?是因为器件对电流的需求随着驱动的需求快速变化(比如DDR controller),而在高频的范围内讨论,电路的分布参数都要进行考虑。由于分布电感的存在,阻碍了电流的剧烈变化,使得在芯片电源脚上电压降低--也就是形成了噪声。而且,现在的反馈式电源都有一个反应时间--也就是要等到电压波动发生了一段时间(通常是...
发布时间: 2019 - 02 - 21
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什么是纹波纹波的定义是指在直流电压和电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。在评估纹波时,通常围绕纹波电压和纹波电流这两个组成部分来进行。在大多数应用中,纹波和噪声是工程师要最大限度抑制的一种电路状态。例如,在将交流电源转换成稳定直流输出的AC-DC转换器中,要竭力避免AC电源会以一种小幅、根据频率的变化信号叠加在DC输出之上的一种现象。另外,对采用钽、铝和铌氧化物等有极性的电容器来说,还有另一个需特别注意的地方:不要让纹波电压的最小值掉到零电位以下,因为这将导致有极性电容工作在反向偏压条件。电容发热的主要因素纹波是导致电容自发热的原因之一,电容起着电荷库的作用,当电压增加时,它们被充电;电压降低时,它们向负载放电;它们实质上起着平滑信号的作用。当电容受到纹波电压非直流电压时,电容将经历变化的电压,并根据施加的电源,还可能有变化的电流,以及连续和间歇性的脉动功率。无论输入形式为何,电容电场经历的变化将导致介电材料中偶极子的振荡,从而产生热量。这一被称为自发热的反应行为,是介电性能成为重要指标的主要原因之一,因为任何寄生电阻(ESR)或电感(ESL)都将增加能耗。简而言之,引起电解电容发热的主要因素是叠加在直流上的纹波,通俗点就是耐压不够或者内部漏电。
发布时间: 2019 - 02 - 15
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电容器开关跳闸应如何处理?  (1)开关跳闸后不准强行试送,必须检查保护动作情况,根据动作情况进行分析判断顺序检查,开关电流互感器,电力电缆,检查电容器有无爆炸,严重发热,鼓肚或喷油接头是否过热或熔化,套管有无放电痕迹,如无上述情况,则开关跳闸是由处部故障造成母线电压波动所至,经检查后可以试送,否则应进一步对保护全面通电试验以及对电流互感器作特性试验,如果仍检查不出故障原因就拆开电容器逐台进行检查试验未查明原因前不得送电。  (2)、在检查处理故障电容器时应拉开电容器开关及两侧刀闸,电容器组经放电后方可进行。电容器组经放电电阻放电后,由于部份残余电荷一时放不尽,仍应进行一次人工放电。放电时首选将接地端接好,再用绝缘棒多次对电容器放电,直到无火花和无放电声为止,再将接地线固定好,虽然如此但由于故障电容器可能发生接线接触不良,内部断线或保险熔断等原因至使部分电荷仍未放尽所以在检查前应戴绝缘手套,用短路线将电容器两极短路然后进行拆除。
发布时间: 2019 - 01 - 23
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二极管二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。作用二极管是最常用的电子元件之一,它最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的,其原理都很简单,正是由于二极管等元件的发明,才有我们现 在丰富多彩的电子信息世界的诞生,既然二极管的作用这么大那么我们应该如何去检测这个元件呢,其实很简单只要用万用表打到电阻档测量一下反向电阻如果很小就说明这个二极管是坏的,反向电阻如果很大这就说明这个二极管是好的。对于这样的基础元件我们应牢牢掌握住他的作用原理以及基本电路,这样才能为以后的电子技术学习打下良好的基础。工作原理
发布时间: 2019 - 01 - 17
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也许你有时会为没有一个位重权高的父母而抱怨自己没有一份好的工作;也许你看到别人住在宽敞的大房子而愤愤不平……其实,人生的核心不是抱怨、埋怨,而是你是否努力。没有不如意的人生,只有不努力的人生。努力虽然不一定让你达到多高的高度,但至少让你的人生是无悔的,丰盈的。没有人会随随便便的成功,唯有努力,会让你变得强大,变得自信,变得乐观,变得从容。一个习惯自力更生,勇于与生活做斗争的人,无论什么时候,也无论他取得的成绩大小,最终都会以自己的实际行动赢得别人的尊重与赞扬。十全十美的人生本来就是一种虚幻,一种自欺欺人的想法。习惯在真实生活中努力找到自我,才是真正的生活强者,时代的勇士。没有不如意的人生,只有不努力的人生;人生不怕苦难,只怕没有梦想。一个人越努力,越幸运,越幸福。
发布时间: 2019 - 01 - 15
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这里所说的工作环境条件是对电容器性能影响最大的温度与温度。电容器的工作温度过高,会使电容器容易老化;而温度过低,对于电解电容器来说,会使电解液结冰而降低电容量。因此,电容器规定了环境温度的上、下限。下面就列举一些常用类型的电容器件:铝电解电容器分为两种类型 一种烧结 一种密封式   密封式的上限工作温度为:70-100 ℃,下限工作温度为-25~-50℃ 烧结则为上限工作温度85℃  下限-55℃瓷介电容器   上限工作温度85~100℃  下限-55℃
发布时间: 2019 - 01 - 09
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大功率三极管  大功率三极管一般是指耗散功率大于1w的三极管。可广泛应用于高、中、低频功率放大、开关电路,稳压电路,模拟计算机功率输出电路。  功率三极管的结构  常见的大功率三极管外形如图所示。它们的特点是工作电流大,而且体积也大,各电极的引线较粗而硬,集电极引线与金属外壳或散热片相连。这样金属外壳就是管子的集电极,塑封三极管的自带散热片也就成为集电极了。  大功率三极管的分类  大功率三极管根据其特征频率的不同分为高频大功率三极管(f(t)》3mhz)和低频大功率三极管 (f(t)《(3mhz)。  常用的高频大功率三极管有3da87、3dal51、3dal52、3da88、3dag3、3da30、3dal4、3da41、3dal、3da2、3da3等。  常用的低频大功率三极管有:3ddl2、3ddl3、3ddl4、3ddl5、3dd50、3ddl00、3dd52、3ddlo2、3dd205、3dd207、3dd301、3cd6、3cd3o、dd0l、dd03等。  大功率三极管的应用  高频大功率三极管主要用于功率驱动电路、功率放大电路、通信电路的设备中。低频大功率三极管的用途很广泛,如电视机、扩音机、音响设备的低频功率放大电路、稳压电源电路、开关电路等。
发布时间: 2019 - 01 - 08
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什么是nmos  NMOS英文全称为N-Metal-Oxide-Semiconductor。 意思为N型金属-氧化物-半导体,而拥有这种结构的晶体管我们称之为NMOS晶体管。 MOS晶体管有P型MOS管和N型MOS管之分。由MOS管构成的集成电路称为MOS集成电路,由NMOS组成的电路就是NMOS集成电路,由PMOS管组成的电路就是PMOS集成电路,由NMOS和PMOS两种管子组成的互补MOS电路,即CMOS电路。  什么是pmos  PMOS是指n型衬底、p沟道,靠空穴的流动运送电流的MOS管。  P沟道MOS晶体管的空穴迁移率低,因而在MOS晶体管的几何尺寸和工作电压绝对值相等的情况下,PMOS晶体管的跨导小于N沟道MOS晶体管。此外,P沟道MOS晶体管阈值电压的绝对值一般偏高,要求有较高的工作电压。它的供电电源的电压大小和极性,与双极型晶体管——晶体管逻辑电路不兼容。PMOS因逻辑摆幅大,充电放电过程长,加之器件跨导小,所以工作速度更低,在NMOS电路(见N沟道金属—氧化物—半导体集成电路)出现之后,多数已为NMOS电路所取代。只是,因PMOS电路工艺简单,价格便宜,有些中规模和小规模数字控制电路仍采用PMOS电路技术。nmos和pmos区别  在实际项目中,我们基本都用增强型 mos管,分为N沟道和P沟道两种。我们常用的是NMOS,因为其导通电阻小,且容易制造。在MOS管原...
发布时间: 2019 - 01 - 03
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二极管的管压降就其本质而言还是一个电阻,只是导通的时候电阻很小,不导通的时候接近无穷大,而导通时候的电阻会分担一定的电压,所以叫管压降。二极管的压降是0.7V,低于这个电压二极管是不会导通的,高于这个电压,则会导通。在规定的正向电流下,二极管的正向电压降。使二极管能够导通的正向最低电压,小电流硅二极管的正向压降在中等电流水平下,约0.6~0.8 V;锗二极管约0.2~0.3 V。大功率的硅二极管的正向压降往往达到1V。二极管压降多少  一般来说由于硅管的伏安特性曲线在0.7处很陡,也就是说继续增加正向电压会产生很大的电流,换句话说在0.7V左右,随着电流的增加,电压的增加幅度很小,仍然可以认为压降还是0.7V。因为有0.7V的压降,不可以等同于导线,二极管两端电压就是压降,当二极管导通时这个电压约为0.7V,当然不是0 。当电流不变化时,可以等同于电阻,其阻值就是0.7V除以电流,但是把它视作一个0.7V的电压源显然更合理。从特性曲线来看,正向电压大于0.7V以后,若继续增加电压,电流会急剧增加,实际应用中因为限流电阻的存在这个电流不可能很大。若一个二极管D一个电阻R和一个电源U串联的话,电流的计算方法是(U-0.7)/R 。
发布时间: 2018 - 12 - 28
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智能家居是以住宅为平台,通过智能家居系统给人类安全、便利、舒适、艺术,且环保节能的居住环境。其中智能家居系统包含的主要子系统有:家居布线系统、家庭网络系统、智能家居(中央)控制管理系统、家居照明控制系统、家庭安防系统、背景音乐系统(如TVC平板音响)、家庭影院与多媒体系统、家庭环境控制系统等八大系统。而我们要实现以上智能家居各个方面的功能或作用,除了软件方面需要足够智能的控制程序,在硬件方面,也要保证智能家居系统的正常稳定运行。这样,就必须用到各种传感器来采集数据,另外还要有电源电路,保护电路,滤波电路,功率放大电路,而这些电路中无一例外,电感就是必须的电子元件。1、没有电感智能家居安全运行都是问题一个有电感参与的防浪涌电流保护电路,在电路中电感的作用是缓暂电流变化,防止电流突然增大对电路中的元件造成损害。如果没有了电感,瞬间增大电流可能对电路中其他电子元件形成致命的冲击、所以电感在智能家居系统的供能方面不可缺少。2、没有了电感,智能家居信号传输无法通畅通过传感器采集到的数据,是以电流信号的方式传输至处理器,在经过软件一系列运算之后,再以电流信号的形式输出到智能家居系统辖下的各种电器中。为保证这些电流信号的准确度和强度,少不了电感滤波以及功率放大电路的参与,电感则是滤波电路和功率放大电路中最核心的电子元件。所以说,没了电感,就无法保证智能家居系统中电流信号的准确度,其信号传输根本无...
发布时间: 2018 - 12 - 27
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新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源,新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源(如高效储能器、二甲醚)汽车等各类别产品。电机,电池和电机控制技术是新能源汽车的三大核心。电机控制技术的核心就是需要高效电机控制的逆变器技术,高效电机控制的逆变器技术则需要一个功能强大的IGBT模块和一个 与之匹配的直流支撑电容器薄膜电容的技术优点早期直流支撑薄膜电容都是采用电解电容,随着薄膜电容技术的发展,特别是基膜本身技术的发发展和金属化采用分割的技术出现,不仅使得薄膜电容的体积在越做越小的同时,产品的耐压水平还保持在相当的水平,现在越来越多的公司采用高温聚丙烯薄膜电容器的作为直流支撑电容,一个典型的例子就是丰田公司的RIUS车型的改进;而国内车企典型代表是比亚迪F3DM和E6,都使用薄膜电容器作为直流支撑电容。第一代丰田Prius使用的滤波电容器是电解电容器,从第二代开始,便开始使用薄膜滤波电容器组a.产品安全性好,耐过压能力强由于薄膜电容器具有自愈额现象,而且薄膜电容的设计是按照1EC61071的标准,电容抗浪涌电压能力大于1.5的额定电压,加上电容采用分割膜技术,见图4,电容理论上不会产生短路击穿的现象,这大大提高了这类电容的安全性,典型的失效模式是开路。在特定应用中电容的抗峰值电压能力也是考察电容的重要指标。实际上,对电解电容而言,允许承受的...
发布时间: 2018 - 12 - 26
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