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電源變壓器的MOS場(chǎng)效應管逆變器制作

  • 這里介紹的逆變器(見(jiàn)圖1)主要由MOS場(chǎng)效應管,普通電源變壓器構成。其輸出功率取決于MOS場(chǎng)效應管和電源變壓器的功率,免除了煩瑣的變壓器繞制,適合電子愛(ài)好者業(yè)余制作中采用。下面介紹該變壓器的工作原理及制作過(guò)程。
  • 關(guān)鍵字: 逆變器  制作  效應  MOS  變壓器  電源  

舞臺功放MOS管改裝方法

  • 以ODL牌QSA-2400專(zhuān)業(yè)功放為例(電路見(jiàn)中圖)。改裝后對應電路見(jiàn)下圖。由于MOS管與三極管驅動(dòng)電壓差異。為了保證電壓推動(dòng)管靜態(tài)工作點(diǎn)基本保持不變,要重新選擇R26和R27的阻值。Q22三極管原發(fā)射極電阻上的電壓為3V.現改
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基于MOS開(kāi)關(guān)的高頻高壓脈沖源中電磁兼容問(wèn)題研究

  • 摘要:本文研究了基于MOS固態(tài)開(kāi)關(guān)的高頻高壓脈沖源中的電磁兼容問(wèn)題,通過(guò)分析其干擾信號頻譜分布及傳播路徑,制定了以屏蔽和濾波為主的電磁兼容方案,最終實(shí)現了重復頻率80kHz,4kV脈沖源,實(shí)驗驗證了電磁兼容措施的
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MOS-FET與電子管OTL功放的制作

MOS—FET末級無(wú)負反饋蓄電池供電甲類(lèi)6瓦功率放大器

  • MOS—FET末級無(wú)負反饋蓄電池供電甲類(lèi)6瓦功率放大器
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MOS—FET甲乙類(lèi)功率放大器

MOS管驅動(dòng)電路綜述連載(三)

  • 相對通用的電路電路圖如下:圖1用于NMOS的驅動(dòng)電路圖2用于PMOS的驅動(dòng)電路這里只針對NMOS...
  • 關(guān)鍵字: MOS  驅動(dòng)電路  

MOS管驅動(dòng)電路綜述連載(二)

  • 現在的MOS驅動(dòng),有幾個(gè)特別的應用1、低壓應用當使用5V電源,這時(shí)候如果使用傳統的圖騰柱結構,由于...
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MOS管驅動(dòng)電路綜述連載(一)

  • 在使用MOS管設計開(kāi)關(guān)電源或者馬達驅動(dòng)電路的時(shí)候,大部分人都會(huì )考慮MOS的導通電阻,最大電壓等,最大電流等,也有很...
  • 關(guān)鍵字: MOS  

MOSFET分析:選擇一款節能、高效的MOSFET

  • 前不久,能源之星發(fā)布了2.0版外部電源能效規范。新規范大幅提高了工作頻率要求,同時(shí)進(jìn)一步降低待機功耗要求。...
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MOSEFT分析:理解功率MOSFET的開(kāi)關(guān)損耗

  • 本文詳細分析計算開(kāi)關(guān)損耗,并論述實(shí)際狀態(tài)下功率MOSFET的開(kāi)通過(guò)程和自然零電壓關(guān)斷的過(guò)程,從而使電子工程師知...
  • 關(guān)鍵字: mos/開(kāi)關(guān)損耗  

開(kāi)關(guān)電源設計之MOS管反峰及RCD吸收回路

  • 對于一位開(kāi)關(guān)電源工程師來(lái)說(shuō),在一對或多對相互對立的條件面前做出選擇,那是常有的事。而我們今天討論的這個(gè)話(huà)題就是一對相互對立的條件。(即要限制主MOS管最大反峰,又要RCD吸收回路功耗最?。? 在討論前我們先做
  • 關(guān)鍵字: 吸收  回路  RCD  管反峰  設計  MOS  開(kāi)關(guān)電源  

MOS-FET開(kāi)關(guān)電路

  • MOS-FET雖然與JFET結構不同,但特性極為相似,N溝道和P溝道各分增強型和耗盡型,可在許多電路中代替J-FET,如圖5.4-97所示,電路用MOS-FET代替J-FET更簡(jiǎn)單,如釁5.4-100所示短路開(kāi)關(guān)對應圖5.4-96中的A、C、D三個(gè)電路
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采用C-MOS與非門(mén)的發(fā)光二極管脈沖驅動(dòng)電路

  • 電路的功能如使用發(fā)光二極管直流發(fā)光,正向偏流只能在數10MA以下,允以獲得大的發(fā)光輸出,若采用縮小導通時(shí)的占空比,則可獲得大的峰值電流。本電路發(fā)光頻率為1KHZ,脈沖載頻為38KHZ,受發(fā)光電路很容易分辯外來(lái)光。電
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采用C-MOS轉換器的石英晶體振蕩電路

  • 電路的功能近來(lái)出現了把TTL器件換成C-MOS器件的趨勢,而且74HC系列產(chǎn)品也得到了進(jìn)一步的充實(shí)。用2級TTL構成的時(shí)鐘振蕩電路已可用C-MOS IC構成的振蕩電路替代,因為T(mén)TL IC如果置偏電阻等元件參數選擇不當,容易停振或
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