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
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
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
MOS管那些事儿:老司机带你玩转型号和参数! 哎呦喂,各位看官老爷们,今天咱们聊点硬核的!什么?你说硬核?别怕,别怕,今天我老司机带你玩转MOS管,保准让你秒变电路高手! MOS管?那是什么玩意儿? 别急,别急,先别翻白眼!这MOS管可是电子电路里的“主角”,它就像个开关,可以控制电流的流动,关键是它很听话,你想让它开就开,想让它关就关,简直不要太方便! 那么,MOS管的型号和参数又是什么鬼? 别
MOS管那些事儿:老司机带你玩转型号和参数! 哎呦喂,各位看官老爷们,今天咱们聊点硬核的!什么?你说硬核?别怕,别怕,今天我老司机带你玩转MOS管,保准让你秒变电路高手! MOS管?那是什么玩意儿? 别急,别急,先别翻白眼!这MOS管可是电子电路里的“主角”,它就像个开关,可以控制电流的流动,关键是它很听话,你想让它开就开,想让它关就关,简直不要太方便! 那么,MOS管的型号和参数又是什么鬼? 别
原理图里的DZ1:它保护MOS管,你保护好自己! 哎呦喂,兄弟们,又见面了! 今天咱们来聊聊这个原理图里的DZ1,它可是个大人物,肩负着保护MOS管的重任! 你要搞清楚DZ1到底是个什么东西! 别以为它是个小角色,它可是个厉害的家伙,名叫“双向稳压二极管”。 简单来说,DZ1就是个“保险箱”! 它负责限制MOS管的G极电压,防止它被“电死”。 你想啊,MOS管可是个敏感的家伙,稍微电压高了点
原理图里的DZ1:它保护MOS管,你保护好自己! 哎呦喂,兄弟们,又见面了! 今天咱们来聊聊这个原理图里的DZ1,它可是个大人物,肩负着保护MOS管的重任! 你要搞清楚DZ1到底是个什么东西! 别以为它是个小角色,它可是个厉害的家伙,名叫“双向稳压二极管”。 简单来说,DZ1就是个“保险箱”! 它负责限制MOS管的G极电压,防止它被“电死”。 你想啊,MOS管可是个敏感的家伙,稍微电压高了点
: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
兄弟姐妹们,今天咱们来聊聊MOS管的驱动电路,没错,就是那个看起来很复杂,实际上……也挺复杂的家伙! 咱们要搞清楚,这MOS管到底是个什么东西? 简单来说,它就像个电子开关,只不过这个开关有点特殊,它不是直接用电压控制,而是用电压控制电流。你往它身上加个电压,它就“打开”了,让电流流过;你把电压撤了,它就“关”上了,电流就断了。 那这个“打开”和“关”的过程是怎么控制的呢? 这就需要用到MOS管的
兄弟姐妹们,今天咱们来聊聊MOS管的驱动电路,没错,就是那个看起来很复杂,实际上……也挺复杂的家伙! 咱们要搞清楚,这MOS管到底是个什么东西? 简单来说,它就像个电子开关,只不过这个开关有点特殊,它不是直接用电压控制,而是用电压控制电流。你往它身上加个电压,它就“打开”了,让电流流过;你把电压撤了,它就“关”上了,电流就断了。 那这个“打开”和“关”的过程是怎么控制的呢? 这就需要用到MOS管的
MOS管的电容特性:那些你可能不知道的“秘密” 哎呦喂,各位看官,今天咱们来聊聊MOS管的电容特性,这可是个“深不见底”的话题,别看它小,作用可大着呢! 先来点“开胃菜” 别以为MOS管就只是一个简单的开关,它可是有着自己的“脾气”和“性格”的。比如,它内部就藏着几个“秘密武器”——电容。这些电容可不是摆设,它们可是影响着MOS管的性能和应用,而且还充满了“玄机”。 “秘密武器”揭秘:MOS管内部
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MOS管的“源漏极互换”:玩转“漏源击穿”,还能让你“笑破肚皮”? 大家好,我是你们最爱的小编,今天我们要聊一个关于MOS管的小秘密,一个“源漏极互换”的“惊天大阴谋”! 别看它名字听起来很高端,其实就是把MOS管的“源极”和“漏极”这两个“孪生兄弟”给调换了一下位置。就像你把家里客厅和卧室的门给反着装,看似没啥区别,实际可就大不一样了! 那这“源漏极互换”到底会发生什么呢? 简单来说,它会让MO
MOS管的“源漏极互换”:玩转“漏源击穿”,还能让你“笑破肚皮”? 大家好,我是你们最爱的小编,今天我们要聊一个关于MOS管的小秘密,一个“源漏极互换”的“惊天大阴谋”! 别看它名字听起来很高端,其实就是把MOS管的“源极”和“漏极”这两个“孪生兄弟”给调换了一下位置。就像你把家里客厅和卧室的门给反着装,看似没啥区别,实际可就大不一样了! 那这“源漏极互换”到底会发生什么呢? 简单来说,它会让MO