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1、耐压值,额定电流值本身就是MOS管的重要参数。
2、还有很多参数,其中比较重要的是导通电阻、开关速度、开启电压和额定功率。
你的补充基本正确,但最大电流一处有错,MOS管的电流参数很多时候厂家会给出连续电流,短时间电流和峰值电埋差喊流,泛指最大电流不是很恰当,所弯野庆渗以在应用时要根据应用的实际情况,认真看具体mos管的详尽参数。
选用25V及以上的MOS主要是由你的应用电压决定,并根据经验留出足够的电压余量。
理论上,电压越高,MOS越安全,可靠性也越高。但是,同等内阻下,电压越高,成本越高,栅极电容越大,速度也越慢。这就限制了电压不能无限制抬高。
这是相互矛盾的轿没顷情况,根据经验,一般会留出1.2~1.5倍的电压余量。但是具体是由你的应用电路、客户需求以及产品的可靠性要求决定。比如,3.7V的锂电平台,MOS有用12V的,也有用24V的。36V或48V的平台,都有选用75V的MOS。220V的交流,一般选600V或900V的MOS。
MOS当开关电察绝源使用,电感上的电压为锯齿波形,但是是平滑而不带尖峰的。只是,谁也说不准什么时候会有刺激、电压波动或异常动作,所以才要加一些设计余量。比如,DCDC肯定是几路并联给不同设备供电的,其中一路重载后负载突闭陆降,其输入端电压肯定是要被抬高的,这和电路的设计特性有关,很难真正的计算出来,还有控制器的死区时间控制不好,等等。都会带来电压的跳动,从而使平台电压高于12V的
管子工作时承受的电压为电压应力,档迅测量管子最大电压应力一般在输出短路瞬间旦简在D、S极产生个尖峰电压值,用最小环路法测量。设计要求这个值不能超过管子模蠢裤承受最大的电压值,并留有余量。
当材料在外力作用下不能产生位移时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种形变称为应变(Strain)。材料发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力,定义单位面积上的这种反作用力为应力(Stress)。或物体由于外因(受力、湿度变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并力图使物体从变形后的位置回复到变形前的位置。在所考察的截敬弯面某一点单位面积上的内力称为应力(Stress)。按照应力和应变的方向关系,可以将应力分为正应力σ 和切应力τ,正应力的方向与应变方向平行,而切应力的方向与应变垂直。按照载荷(Load)作用的形式不同,应力又可以分为拉伸压缩应力、弯曲应力和扭转应力。 同截面垂直的称为正应力或法向应力,同截面相切的称为剪应力或切应力。应力会随着外力的增加而增长,对于某一种材料,应力的增长是有限度的,超过这一限度,材料就要破坏。对某种材料来说,应力可能达到的这个限度称为该种材料的极限应力。极限应力值要通过材料的力学试验来测定。将测定的极限应力作适当降低,规定出材料能安全工作的应力最大值,这就是许用应力。材料要想安全使用,在使用时其内的应力应低于它的极限应力,否则材料就会在使用时发生破坏。 有些材料在工作时,其所受的外力不随时间而变化,这时其内部的应力大小不变,称为静应力;还有一些材料,其所受的外力随时间呈周期性变化,这时内部的应力也随时间呈周期性变化,称为交变应力。材料在交变应力作用下发雀稿旅生的破坏称为疲劳破坏。通常材料承受的交变应力远小于其静载下的强度极限时,破坏就可能发生。另外材料会由于截面尺寸改变而引起应力的局部增大,这种现象称为应力集中。对于组织均匀的脆性材料,应力集中将大大降低构件的强度,这在构件的设计时应特别注意。 物体受力产生变形时,体内各点处变形程度一般并不相同。用以描述一点处变形的程度的力学量是该点的应变。为顷凳此可在该点处到一单元体,比较变形前后单元体大小和形状的变化。
仅供参考!!!
开机应力大的原理是在开机后外界施加给材料的力除以材料受力蚂穗厅部位的横截面积,而抵抗变形的能力是金属材料本身的一种能力,与应力的大小是没有关系的,但是与应力施加速率、外部环境(温度、高压、腐蚀等)是有关系的。
应力是单位族胡面积上的力,单位是N/mm2 或MPa 。应力闷隐的大小代表单位面积上力的密集度。应力越大,单位面积上力的密集度越大。
有。
经官方查询,mos管电流应力测效值简槐逗为,D1为某一个开关周期的占空比,Ts为开关周期,fs为开关效值。
管电流是指X线管内,在由高电压产生的强电场和高明判真空的环境中,自阴极(电子源)向阳极(靶)流动的高速电子流。X线管产生的X线的强度与管电流成正比拦卖。
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