MOS管的source和drain是可以對調的,他們都是在P型backgate中形成的N型區。 在多數情況下,這個兩個區是一樣的,即使兩端對調也不會影響器件的性能。 這樣的器件被認為是對稱的。 一般
2023-03-06 14:38:413775 :貼片(TO-252),低開啟電壓1.5V,低內阻,低結電容,低開啟電壓,溫升低,轉換效率高,過電流大,抗沖擊能力強HC018N10L是一款專門為應用于電弧打火機市場設計開發的一款結MOS管,低開啟電壓 低內阻,特別適合應用于電弧打火機,其特點是打火猛、溫度低、打火時間長、火花四射
2020-10-16 17:25:13
【100V17A低結電容低開啟低內阻MOS管加濕器霧化器方案】【惠海MOS管】高頻率、大電流、低開啟電壓、低內阻、結電容小、低消耗、溫升低、轉換效率高、過電流達、抗沖擊能力強、SGT工藝,開關損耗
2020-10-13 11:14:00
) HC030N10L是一款采用SGT工藝MOS管,低開啟電壓1.5V,低內阻,低結電容,低開啟電壓,溫升低,轉換效率高,過電流大,抗沖擊能力強 HC030N10L可以應用于LED驅動電源,電弧打火機
2020-12-12 11:41:22
供周到完善的技術支持、售前服務及售后服務,讓您無任何后顧之憂 (二)惠海半導體--中低壓場效率管(MOSFET) MOS管型號:HC080N10L MOS管參數:100V15A 內阻:76mR
2020-11-13 14:59:06
的技術支持、售前服務及售后服務,讓您無任何后顧之憂HC160N10L是加濕器,香薰機等所使用的MOS,內阻低,耐壓高,開啟電壓低等特點,適合加濕器,POE等使用。以下還有款比較好的產品
2020-11-14 13:54:14
其他便攜式數碼電子產品中隨處可見。惠海半導體MOS管采用SGT工藝,性能優越,品質好,具有高頻率、大電流、低開啟電壓、低內阻、結電容小、低消耗、低溫升、高轉換效率、過電流大、抗沖擊能力強、開關損耗小等
2021-02-23 16:22:55
■HC030N10L是一款采用SGT工藝超結MOS管,低開啟電壓1.5V,低內阻,低結電容,低開啟電壓,溫升低,轉換效率高,過電流大,抗沖擊能力強?!鯤C030N10L可以應用于LED驅動電源,電弧
2021-01-08 11:16:46
:貼片(TO-252),低開啟電壓1.5V,低內阻,低結電容,低開啟電壓,溫升低,轉換效率高,過電流大,抗沖擊能力強HC018N10L是一款專門為應用于電弧打火機市場設計開發的一款結MOS管,低開啟電壓
2020-10-15 11:51:46
DFN3*3封裝mos管【惠海半導體直銷】惠海直銷30V 60V 100V mos管SOT23封裝 TO-252 SOP-8 DFN3*3封裝mos管【低開啟低結電容】 惠海半導體--中低壓場效率管
2020-11-03 15:38:19
*3封裝mos管【惠海半導體直銷】惠海直銷30V 60V 100V mos管SOT23封裝 TO-252 SOP-8 DFN3*3封裝mos管【低開啟低結電容】 惠海半導體--中低壓場效率管
2020-11-11 14:45:15
我用的是NTMFS4935N的MOS管,采用背靠背設計,電流不超過2A,在充電的時候,開關切換時有“吱吱”的響聲,請問這是MOS管在響么?
2012-07-19 09:44:26
的順著MOS管驅動器的回路到地。而且,這個電阻也會讓正常的MOS管關閉的更加迅速?! 〉?,不能說關斷速度越快越好,我們的實際應用中,驅動器到MOS管柵極的走線以及MOS管的輸出所接的負載或多或少都會
2023-03-15 16:55:58
的是MOS管作為開關管的使用。對于MOS管的選型,注意4個參數:漏源電壓(D、S兩端承受的電壓)、工作電流(經過MOS管的電路)、開啟電壓(讓MOS管導通的G、S電壓)、工作頻率(最大的開關頻率
2021-10-28 07:46:04
? 1、功率損耗的原理圖和實測圖 一般來說,MOS管開關工作的功率損耗原理圖如圖1所示,主要的能量損耗體現在“導通過程”和“關閉過程”,小部分能量體現在“導通狀態”,而關閉狀態的損耗很小幾乎為0,可以
2018-11-09 11:43:12
通,讓PMOS G極接地,MOS管打開如果按下按鍵,B極接地,三極管截止,PMOS G極被上拉到電源,PMOS截止轉載自電子發燒友網
2012-07-11 11:47:21
在開啟后,才會出現導電溝道;兩者的控制方式也不一樣,耗盡型MOS管的VGS(柵極電壓)可以用正、零、負電壓控制導通,而增強型MOS管必須使得VGS》VGS(th)(柵極閾值電壓)才行。這些特性使得耗盡
2021-01-15 15:39:46
較高,否則容易失敗,此外布線長度提高,需要相應的考慮MOS管的耐壓,嚴重的,需要加MOS管吸收電路。E、常用的MOS管吸收電路,利于保護MOS管因關閉時產生過高的電壓導致DS擊穿,對米勒振蕩也有幫助,電路形式多樣,以下列舉四種,應用場合不同,采用不同的方式。轉自雨滴科技論壇-鳳舞天
2018-11-26 11:40:06
。2、二次開關,引入軟開關。3、上下管子導通,讓人頭大的問題及斗爭的重點,下一節講。下圖為仿真的MOS管驅動波形,大家可以看到里面有一個米勒振蕩,信號源為10V,100KHz 米勒振蕩的本質是因為在高壓
2018-11-20 16:00:00
如要求ID電流為10mA,VDS為電源一半,MOS管開啟電壓為2~4V,如何求VG電壓、RS電阻?大神們指教一下!
2019-04-20 15:03:41
MOS管的半導體結構MOS管的工作機制MOS管的驅動應用
2021-03-08 06:06:47
1.開啟電壓VT 開啟電壓(又稱閾值電壓):使得源極S和漏極D之間開始形成導電溝道所需的柵極電壓;·標準的N溝道MOS管,VT約為3~6V;·通過工藝上的改進,可以使MOS管的VT值降到2
2018-11-20 14:10:23
揭秘mos管電路邏輯及mos管參數 1.開啟電壓VT 開啟電壓(又稱閾值電壓):使得源極S和漏極D之間開始形成導電溝道所需的柵極電壓;·標準的N溝道MOS管,VT約為3~6V;·通過工藝上的改進
2018-11-20 14:06:31
`這是我為IRF540做的三極管驅動,三極管的開啟時間為115ns,關閉時間為1150ns,但是做出來用示波器打出來的波形如圖,為什么開啟時不能立即開啟,還有一個上升的時間,關閉是又很理想呢?求助,,,,,`
2013-04-27 10:02:21
提供給MOS管的驅動電壓是不穩定的。為了讓MOS管在高gate電壓下安全,很多MOS管內置了穩壓管強行限制gate電壓的幅值。在這種情況下,當提供的驅動電壓超過穩壓管的電壓,就會引起較大的靜態功耗。同時
2018-11-14 09:24:34
MOS管的漏電流是什么意思?MOS管的漏電流主要有什么組成?
2021-09-28 07:41:51
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 09:28 編輯
四個MOS管這么排列,Q3Q4是打開,Q1Q2是關閉, 電源是12V為啥AB兩點的電壓也有11多V,MOS是如何導通的呢,體二極管也是對立的。
2018-05-31 19:41:07
導通,所以 S 的電位大概就是 0.6V,而 G 極的電位,是 VBAT,VBAT-0.6V 大于 UGS 的閥值開啟電壓,MOS 管的 DS 就會導通,由于內阻很小,所以就把寄生二極管短路了,壓降
2020-11-16 09:22:50
一般認為MOSFET是電壓驅動的,不需要驅動電流。然而,在MOS的G S兩級之間有結電容存在,這個電容會讓驅動MOS變的不那么簡單。如果不考慮紋波和EMI等要求的話, MOS管 開關速度越快越好
2021-11-12 08:20:58
本資料涵蓋有2千個型號的MOS管,可以根據電壓,電流,封裝,內阻等快速選出合適的型號MOS:電壓范圍:-200V~+900V電流范圍:-95A~250AIGBT電壓范圍:270V~1200V電流范圍:40A~150A
2012-03-25 11:24:06
到比VCC大的電壓,就要專門的升壓電路了。很多馬達驅動器都集成了電荷泵,要注意的是應該選擇合適的外接電容,以得到足夠的短路電流去驅動MOS管。MOS管是電壓驅動,按理說只要柵極電壓到到開啟電壓就能導
2019-07-03 07:00:00
到比VCC大的電壓,就要專門的升壓電路了。很多馬達驅動器都集成了電荷泵,要注意的是應該選擇合適的外接電容,以得到足夠的短路電流去驅動MOS管。MOS管是電壓驅動,按理說只要柵極電壓到到開啟電壓就能導
2019-07-05 08:00:00
到比VCC大的電壓,就要專門的升壓電路了。很多馬達驅動器都集成了電荷泵,要注意的是應該選擇合適的外接電容,以得到足夠的短路電流去驅動MOS管。MOS管是電壓驅動,按理說只要柵極電壓到到開啟電壓就能導
2019-07-05 07:30:00
MOS管詳解,讓你頭痛的MOS管不在難~?。?!
2018-06-25 09:57:31
1.電路設計的問題,就是讓MOS管工作在線性的工作狀態,而不是在開關狀態。這也是導致MOS管發熱的一個原因。如果N-MOS做開關,G級電壓要比電源高幾V,才能完全導通,P-MOS則相反。沒有完全
2020-10-10 11:21:32
我用的是CJ2310 mos管,電源電壓DC24V問題點:如下圖,按照我的理解,線性電阻的電壓不應該是24V嗎,實測才11V,GS電壓實測電壓12V已經達到開啟電壓了,不知道為什么mos會有11V壓降?
2020-11-20 10:28:03
老規矩先放結論:與反向并聯的二極管一同構成硬件死區電路形如:驅動電路電壓源為mos結電容充電時經過柵極電阻,柵極電阻降低了充電功率,延長了柵極電容兩端電壓達到mos管開啟電壓的速度;結電容放電時經
2021-11-16 08:27:47
N-MOS管的原理是什么?N-MOS管為什么會出問題?如何去控制步進電機驅動器?
2021-07-05 07:39:44
目的:IO口控制第一個MOS管通斷來實現第二個MOS管柵極是否有15v加上繼而控制第二個MOS的快速通斷。措施一:如圖一所示,第一個MOS管G加IO口,此MOS管vgs(th)為0.45到1v
2018-10-17 15:16:30
功能:STM32io輸出高電平,三極管導通,A點為0V,MOS管導通,在MOS的D極測得12V。STM32io輸出低電平,三極管截止,A點為5V,MOS管關閉,在MOS的D極測得0V。這個電路對嗎?
2018-11-02 14:07:03
mos管并聯可以增大電流能力,并聯MOS管需要注意mos管的哪些特性,比如開通關斷延遲時間,開啟電壓?下面的連接正確嗎?
2022-07-29 14:11:58
,VBAT-0.6V大于UGS的閥值開啟電壓,MOS管的DS就會導通,由于內阻很小,所以就把寄生二極管短路了,壓降幾乎為0。 電源接反時:UGS=0,MOS管不會導通,和負載的回路就是斷的,從而保證電路安全
2018-12-20 14:21:28
什么是MOS管?MOS管的工作原理是什么?MOS管和晶體三極管相比有何特性呢?
2022-02-22 07:53:36
二極管的管壓降0.5v左右,同樣也應該可以測得到電阻一般為幾千歐以內。1.2 如何判斷MOS管是N型還是P型?2. MOS管驅動電路分析下面是常見的MOS管驅動電路(1)二極管D1的作用是什么?二極管D1在驅動信號是低電平時起到快速關斷的作用。一般在H橋驅動電路中需要加此二極管起到“慢開快關
2021-12-31 06:20:08
,這是出于對關閉或導通器件所需電壓的考慮。 當MOS管連接到總線及負載接地時,就要用高壓側開關。通常會在這個拓撲中采用P溝道MOS管,這也是出于對電壓驅動的考慮。第二步:確定額定電流選擇MOS管的額定電流
2018-10-19 10:10:44
惠海半導體是一家專業從事中、大、功率場效應管(MOSFET)、快速恢復二極管、三端穩壓管開發設計,集研發、生產和銷售為一體的國家高新技術企業。產品型號:HC020N03L參數:30V30A ,類型
2020-10-09 11:25:50
本帖最后由 酷雪豹 于 2014-9-5 18:58 編輯
1、我我要用一個功率NMOS,置于直流電源(0~7V)和負載之間作為開關,短路置于MOS管漏源之間的電阻(20歐姆),具體請見附件
2014-09-04 11:23:26
設計一個mos管作為負載的電池放電器,如何控制mos管的開關特性,Vgs又如何控制
2016-03-10 12:02:57
UGS的閥值開啟電壓,MOS管的DS就會導通,由于內阻很小,所以就把寄生二極管短路了,壓降幾乎為0。電源接反時:UGS=0,MOS管不會導通,和負載的回路就是斷的,從而保證電路安全。PMOS管防止電源
2018-12-03 14:47:15
輸入端峰峰值最大10V正弦波信號。想通過分立的MOS管,實現讓Ids相對Vgs線性增加的。Ids可在2mA~20mA變化.通過觀察NMOS的 Id-Vgs關系圖,不可能實現線性變化的.請問有沒有什么管子可以實現線性變化?謝謝!
2018-04-26 21:37:14
利用MOS管配合E類放大電路,輸入2.5M的波,測試發現即使VGS為0MOS管也無法關閉
2024-03-22 07:42:28
、香薰機專業MOS管產品型號:HC160N10LS參數:100V5A ,類型:N溝道場效應管,內阻155mR,超低結電容400pF,封裝:SOT23-3,低開啟電壓1.5V,低內阻,結電容小,低開啟電壓
2020-10-10 14:10:51
如圖是一款反擊開關電源MOS管在Vin=264V時波形,黃色是Vgs電壓;藍色是Vds電壓,粉紅色是Ig電流?,F不知為何在MOS管開啟的時候,Vds電壓有44V。 如果在90V測試的時候,Vds
2014-08-04 18:01:32
怎么選擇MOS管是新手工程師們經常遇到的問題,了解了MOS管的選取法則,那么工程師們選擇的時候就可以通過這些法則去選取所要的MOS管了,從而讓整個電路工作能順利進行下去。不會因為MOS管的不合適
2018-11-08 14:13:40
用于無線模塊的接收端,而且我們想用一個
MOS管作為開關控制超級電容的充放電,因為接收端的電壓較低,所以找不到好使的
mos管(應該是低壓n型增強
MOS管)不清楚到底用哪些
mos管功耗更低,
開啟電壓比較小,所以希望大佬們能給個建議!急?。。。。?/div>
2019-08-01 04:36:02
被降低,器件效率也下降。為計算開關過程中器件的總損耗,要計算開通過程中的損耗(Eon)和關閉過程中的損耗(Eoff)?! ×私饬?b class="flag-6" style="color: red">MOS管的選取法則,那么工程師們選擇的時候就可以通過這些法則去選取所要的MOS管了,從而讓整個電路工作能順利進行下去。不會因為MOS管的不合適而影響后面的各項工作和事宜。
2016-01-26 10:30:10
直接對寄存器進行操作,用庫函數實現此功能代碼會很臃腫eg:①EXTI->IMR &= ~(EXTI_Line1) 關閉了指定的外部中斷②EXTI->IMR |= EXTI_Line1 開啟指定的外部中斷建議對這兩條指令進行宏定義來優化代碼...
2021-08-05 06:25:41
如何測量n溝道mos管的開啟電壓和電導常數呢?求大神解答
2023-03-15 17:22:46
電子愛好者在搞電子制作或維修時,有時候會從一些廢舊的開關電源或逆變器的電路板上拆一些舊的MOS管使用。那么如何判斷這些管子的好壞呢?下面我們來介紹一下如何用數字萬用表快速判斷MOS管的好壞
2021-11-16 07:54:06
一般我們設計這個MOS管的驅動電路的時候,這個MOS管的gs端有一個寄生結電容,通常在設計電路時讓這個gs端開通后,當關閉時還需要把這個Gs端的電容的電放電,那么使用一個電阻,我們現在有個問題:假如
2019-08-22 00:32:40
想找一款開啟電壓大于5V的N溝道MOS管
2017-05-27 09:36:04
MOS管開通損耗只要不是軟開關,一般都是比較大的。假如開關頻率80KHZ開關電源中,由于有彌勒電容,如果關斷速度夠快是不是MOS管的關斷損耗都算軟關閉,損耗接近0?另外開通和關閉損耗的比例是多少。請大神賜教,越詳細越好。
2021-09-11 23:56:46
看到TI有一款芯片是LM5050MK,它可以charger pump控制外部FET,但是我看到LM5050MK的GATE管教最大可以輸出14V,那么當外接MOS管輸入電壓是24V是,這個MOS管的VGS能達到開啟的狀態碼?如果不開啟,那怎么實現大電流的控制呢?
2019-04-03 08:48:56
型號:HC030N10L參數:100V 30A類型:N溝道 MOS場效應管內阻22毫歐低結電容2000pF封裝:貼片(TO-252)■HC030N10L是一款采用SGT工藝超結MOS管,低開啟電壓
2020-12-12 14:41:06
在使用3V或者其他低壓電源的場合。 2,寬電壓應用 輸入電壓并不是一個固定值,它會隨著時間或者其他因素而變動。這個變動導致PWM電路提供給MOS管的驅動電壓是不穩定的。為了讓MOS管在高gate電壓
2018-10-19 15:28:31
的。 MOS管導通特性 導通的意思是作為開關,相當于開關閉合?! MOS的特性,Vgs大于一定的值就會導通,適用于源極接地的情況(低端驅動),只要柵極電壓達到4V或10V就可以了。 PMOS的特性
2018-12-03 14:43:36
,VBAT-0.6V大于UGS的閥值開啟電壓,MOS管的DS就會導通,由于內阻很小,所以就把寄生二極管短路了,壓降幾乎為0。 電源接反時:UGS=0,MOS管不會導通,和負載的回路就是斷的,從而保證電路安全
2018-12-20 14:35:58
本帖最后由 QWE4562009 于 2021-1-31 09:44 編輯
有個快速關斷MOS管的電路是這樣的,哪個知道具體的工作原理的?是如何快速關斷的?
2021-01-25 09:21:46
電路圖如圖所示,示波器黃色通道1測試電容兩端電壓,藍色通道2測試Vds.使用的mos管型號為IRFZ34n,mos管總是在1伏時導通,使用了其他mos管也是同樣的情況,這1伏的電壓還沒有達到mos管的開啟電壓,為啥mos管就開啟了呢?
2023-05-18 22:59:00
。 NMOS管防止電源反接電路: 正確連接時:剛上電,MOS管的寄生二極管導通,所以S的電位大概就是0.6V,而G極的電位,是VBAT,VBAT-0.6V大于UGS的閥值開啟電壓,MOS管的DS就會導通,由于
2019-02-19 11:31:54
` MOS管的快速關斷原理 R4是Q1的導通電阻沒有Q1就沒有安裝的必要了,當低電位來時Q1為瀉放擴流管?! 」β?b class="flag-6" style="color: red">MOS管怎樣關斷?能否用PWM實現,怎樣實現? 功率mosfet的三個端口,G
2019-01-08 13:51:07
一.基本原理MOS管本身有Cgs,Cgd,Cds寄生電容,這是由制作工藝決定的。MOS管的開通和關斷其實就是對Cgs充放電的過程。開啟時通過柵極R1電阻對Cgs充電,充電時間常數=R1*Cgs。所以
2023-02-16 13:44:12
! 如圖1為電路符號。那么問題就來了,一般初學者,對這樣的符號總是混淆,總是記不住這兩種類型的符號,現在本官告訴一個記憶訣竅,讓你一輩子終身難忘!先看電路符號, 把MOS管電路符號近似看做一個人,定義D
2018-11-08 14:11:41
液晶顯示器開啟后過幾分鐘后自動關閉光管,電源指示正常,用手電照在屏幕上能看到圖像!究竟是高壓板有問題還是光管的問題?有壇友遇到過這種情況?
2012-05-07 23:55:41
轉自:電路啊 電源開關電路,經常用在各“功能模塊”電路的電源通斷控制,是常用電路之一。本文要講解的電源開關電路,是用MOS管實現的,且帶軟開啟功能。既然帶“軟”開啟功能,不妨把這個電路理解為一個“軟”妹紙,讓咱們深入去了解她吧!帶軟開啟功能的MOS管電源開關電路一、電路說明: 電源開關電...
2021-10-28 07:05:53
導致PWM電路提供給MOS管的驅動電壓是不穩定的。為了讓MOS管在高gate電壓下安全,很多MOS管內置了穩壓管強行限制gate電壓的幅值。在這種情況下,當提供的驅動電壓超過穩壓管的電壓,就會引起較大
2017-08-15 21:05:01
,這個叫體二極管,在驅動感性負載(如馬達),這個二極管很重要。順便說一句,體二極管只在單個的MOS管中存在,在集成電路芯片內部通常是沒有的。MOS管導通特性導通的意思是作為開關,相當于開關閉合。NMOS
2017-12-05 09:32:00
的任意值而不是0,應該如何做?我有嘗試直接切換IGBT的控制電壓到設定對應位置,但是并不能快速下降電流。或者目前只能采取快速關閉IGBT,然后等候電流下降至設定值再快速開啟來完成,然而這個工作不是非常穩定。多謝大家
2019-04-09 00:32:50
如圖:與門芯片輸入脈沖方波,經R90和C82濾波后開啟Q19然后開啟上面的Q16。問題:1.輸入多少頻率的方波才能夠開啟Q16,這個是否取決于R90和C82的參數?2.是否還應把兩個mos管的開啟電壓以及導通所需的時間考慮在內?不是很懂這個電路,請教各位。
2019-12-31 20:24:12
MOS管在制作生產時,這個反并聯的快速恢復二極管就自動復合而成,不需要人為特意去另裝這個PN結。但是IGBT在制作生產時,這個反并聯二極管不是自動復合而成,是沒有的,需要單獨再并聯一個快速恢復二極管。請問我的理解對嗎?請大家指導,謝謝!
2019-09-09 04:36:22
描述TIDA-00675可使用負載開關動態開啟/關閉負載,從而降低功耗。設計指南說明了開關頻率、占空比和放電電阻的使用如何影響功耗。特性通過動態開啟/關閉負載來降低功耗頻率、占空比和負載電流對功耗
2022-09-20 07:17:32
二極管上面流過,然后與R1串聯放電,這樣等減小了驅動電阻,讓MOS管快速的關斷,減小了關斷損耗,這一個電路中,一般R1與R4的電阻參數的匹配,一般R1要小于R4,比如R1 是22Ω,R4是47Ω的參數
2021-06-28 16:44:51
一般認為MOSFET(MOS管)是電壓驅動的,不需要驅動電流。然而,在MOS管的G極和S極之間有結電容存在,這個電容會讓驅動MOS變的不那么簡單。
2022-09-15 15:28:474551 功率MOS管作為常用的半導體開關,其驅動方式有什么特點呢?首先,我們認為MOS管是電壓控制型器件,其正常工作時是不需要電流的(開或關的穩態條件下),只要有維持電壓,MOS管即可保持開啟或關閉狀態。
2023-01-17 10:04:075626 MOS開啟電壓一般為多少? MOS(金屬氧化物半導體場效應晶體管)是一種常見而重要的半導體器件。在電子行業中,MOS被廣泛應用于電路設計、功率放大、數字信號處理、高速數據傳輸和電子設備控制等方面
2023-09-02 11:14:045942 如何讓MOS管快速開啟和關閉? MOS管是一種晶體管,它具有優良的開關特性,因此在電子設計中得到廣泛應用。MOS管能夠快速開啟和關閉,可以通過以下多種方法實現: 1. 優化MOS管的驅動電路 MOS
2023-10-31 14:52:331326 MOS 管的開啟與關閉 要研究這個自舉的由來,我們還是先看一下 MOS 的開啟與關閉。從上文得知,我們首先要分別看一下 NMOS 和 PMOS電源拓撲中的開關情況了。 上圖中展示的 Bcuk 電路
2023-11-20 16:27:16631 關于MOS管驅動電路設計,本文談一談如何讓MOS管快速開啟和關閉。一般認為MOSFET(MOS管)是電壓驅動的,不需要驅動電流。然而,在MOS管的G極和S極之間有結電容存在,這個電容會讓驅動MOS變
2022-11-08 10:31:43
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