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1、可以并联使用,但最好加均流电阻。不能串联使用。
2、多个场效应管并联,因为场效应管的Vgs离散性很大,直接并联是不行的,必须用运算放大器进行有源均流,使Vgs的差异缩小到1/Kv倍,均流后,不但均流、均功耗(均温),而且还能使输入输出线性化。
3、是的。当输出功率较高时,初级侧开关mos管需使用两个或多个并联,以满足初级侧的峰值电流要求。
4、MOS是不能并联的,开关时间很难控制同步,很容易炸机的 降低温度的办法有很多,并联MOS是最不可取 你可以选择容量大一点MOSFET,加很大的散热片,使用大封装的MOS。
5、性能完全相同的MOSFET是可以并联的,实际上一只大功率MOSFET就是由成千上万个管芯并联而成的。但是如果各个管芯的性能不一致,那就容易出问题;这时可分别适当串联一个电阻后,再并联,可适当防止某个管芯的烧坏。
6、较为简单的方法是两管并联:分别将两管的栅极G、源极S和漏极D并联,最好分别在栅极和漏极上串联一只小阻值的均衡电阻,如图所示。其中RR4由漏极电流决定,使其上的压降1V左右即可。
常见pwm驱动mos管开关电路:只是单个MOS管的普通驱动方式像这种增强型NMOS管直接加一个电阻限流即可。由于MOS管内部有寄生电容有时候为了加速电容放电,会在限流电阻反向并联一个二极管。
主要原因是大部分MOS管集成在IC芯片中。因为MOS管主要为配件提供稳定的电压,所以一般用在CPU、AGP插槽、内存插槽附近。其中,CPU和AGP插槽附近布置了一组MOS管,而内存插槽共用一组MOS管。
较为简单的方法是两管并联:分别将两管的栅极G、源极S和漏极D并联,最好分别在栅极和漏极上串联一只小阻值的均衡电阻,如图所示。其中RR4由漏极电流决定,使其上的压降1V左右即可。
较为简单的方法是两管并联:分别将两管的栅极G、源极S和漏极D并联,最好分别在栅极和漏极上串联一只小阻值的均衡电阻,如图所示。其中RR4由漏极电流决定,使其上的压降1V左右即可。
如果用二极管隔开两个电源,压降太大。所以就用mos管代替二极管。但是mos管有一个问题,就是内部集成了一个续流二极管,你分析一下电路就知道了,如果只用一个pmos的话,5v的电压会经过mos管直接流进锂电池中。
:这种是常见的正电源开关mos接法,一般电源都是负端开关,但是这是正端,所以需要2个场效应管。2:QP1 栅极需要和漏极电压(vcc)一致时才会关闭,那么R5的存在是必须的,它可以关断QP1。
正电源开关mos接法。根据查询相关信息显示,这种是常见的正电源开关mos接法,一般电源都是负端开关,但是这是正端,所以需要2个场效应管。
脉宽调制(PWM)控制型只能选用 MOS 晶体管作为其开关器件。本系统采用脉宽调制控制器方式,并选用 MOS 晶体管作为开关器件。
1、电流的方向可以决定MOS管串联。从电流的方向可以决定MOS管串联使得源、漏电极;设N0、N1为NMOS管,且电流从X向Z流动。MOS管串联Y即使N1的源,又是N0的漏,把相同区域进行合并。
2、并联要简单一点,可以并联使用,但每块都要有独立的保护板。保护板这东西你自己做不了,涉及到里面的控制IC和场效应管MOS。你使用的方向也有要求,保护板过流有限制,如果用在一些瞬间电流大的方面,可能出现带动不了的情况。
3、锂电池串联的方法:后一个锂电池的正极与前一个锂电池的负极连接起来,最后只剩下第一个锂电池的正极和末尾锂电池的负极。
4、锂电池单节保护板不可以串联多节使用。用单节锂电池保护板做多节串联使用时,在充电时某一个电池先达到2V保护电压,例如B保护板cout充电管保护动作后,内阻为无穷大。
5、并联锂电池,对单节电池要求不严,5V充电器随手可得,无论充电还是使用,都很方便。锂电池串联,电池需要配对,对单节电池要求比较严格。同时,8V充电器很少用。再说,并联是同极相连,串联是异极相连。
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