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1、用来吸收MOS开关瞬间的纹波的,起到保护MOS的作用,那颗电容有个专门的名字“Snubber”,容量并不一定都是0.1uf,根据实际情况选择。
2、起到隔离直流分量的作用,这个好理解。这里之所以加电阻,是因为开关管关断后,存储在电容上的电量需要放掉,才能迎接下一个脉冲,这里边通过一个限流电阻限流使电容上的电量通过一个电感放掉。
3、多个mos管并联使用极间电容导通电阻具有正温度系数,具有并联均流的影响。mOS管适合并联使用,还可以降低损耗。但同时,一个或者几个管子坏了,会出现其他管子电流过大的状况。
4、电容在电路中串联或是并联起的作用是:防止电压突变,吸收尖峰状态的过电压,串联的电阻起阻尼作用,电阻消耗过电压的能量,从而抑制电路的振荡。
5、当1 端有控制信号(高电平)输入时,mos管导通,漏极(D)负载(震动马达)得电转动。 马达两端并联的二极管是续流二极管,防止n-mos管击穿,电容并联马达吸收减少马达转动时可能出现的电流干扰。
6、一般情况下,两个电容器并联的作用是提高容量。从理论上说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。
电阻是用来保护MOS管,主要是限制驱动电流的作用。然后4148是用来加快关断速度的。
MOS管栅极上串个小电阻的主要作用是:改变管子栅极输入控制脉冲的前后沿陡度,以及防止寄生电容和电感形成的振荡,减小输出电压尖峰,从而防止MOS管被烧坏。满意请采纳。
一般是起保护作用,并且一般采用反向二极管或者稳压二极管。
1、输出电压:4.8V-5.2V;输入电压:不大于36V;最大输出电流:1.5A;输入输出压差:2V。用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
2、·开启电压(又称阈值电压):使得源极S和漏极D之间开始形成导电沟道所需的栅极电压;·标准的N沟道MOS管,VT约为3~6V;·通过工艺上的改进,可以使MOS管的VT值降到2~3V。
3、最大反向电流IR:它是二极管在最高反向工作电压下允许流过的反向电流,此参数反映了二极管单向导电性能的好坏。因此这个电流值越小,表明二极管质量越好。击穿电压VR:指二极管反向伏安特性曲线急剧弯曲点的电压值。
理论上MOS管可以由N颗并联,实际上MOS管并联多了容易引起走线很长,分布电感电容加大,对于高频电路工作产生不利的影响。下面以4颗为例说明MOS管的应用。
锂电池保护板电流是由保护IC检测电压和MOS管内阻决定的,如果保护IC无法更改,可以改MOS管,比如DW01与8205MOS,用一颗MOS管是2~5A,用两颗MOS管并联电流就会增加一倍。现在的大容量移动电源有的用3~4颗MOS管并联。
mos管并联一般都是在电流放大电路,当输出电流不够时,需要并联几个或几十个。
并联运用可以增大通过的电流,但是不能增加耐压,电流大了功率也能相应增大。
一般是一个。增加放电电流不能靠增加管子。一般来说保护板设置的MOS管的最大电流是与电池大小相匹配的。例如一般500毫安时的电池,MOS管的电流是6安。远大于电流放电电流的允许值。
1、防反原理分析:当电源正负极输入正常时,N-MOS管的控制极G为正电压,接通瞬间,电路板负极电流从寄生二极管D1流向电源负极,此时若电压满足要求,电路板是可以正常工作的,只是有约0.7V的压降。
2、如果电池接反则VBAT为负压,三极管导通导致MOS管Vgs电压很低,MOS管截止起到反接保护的作用。
3、一种防止电流倒灌驱动电路,该电路通过两个MOS管一正一反的连接,而MOS管的管体二极管在线路中是一正一反连接,从而达到防止电流倒灌的目的。
关键词:快恢复二极管 并联的电阻 电容导 加电阻 续流二极管 mos管 稳压二极管 恢复二极管 电容 导通电阻 mos管并联 极间电容 多个mos管并联使用 电阻的 电容器 电解电容 电阻 寄生电容 两个电容器并联 n-mos管
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