20-12-05

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MOS管被击穿的原因及解决方案

MOS管本身的输入电阻很高,而栅源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量电荷就可在极间电容上形成相当高的电压(U=Q/C),将管子损坏。虽然MOS输入端有抗静电的保护措施,但仍需小心对待,在存储和运输中用金属容器或者导电材料包装,不要放在易产生静电高压的化工材料或化纤织物中。组装、调试时,工具、仪表、工作台等均应良好接地。要防止操作人员的静电干扰造成的损坏,如不宜穿尼龙、化纤衣服,手或工具在接触集成块前先接一下地。对器件引线矫直弯曲或人工焊接时,使用的设备必须良好接地。
第二、MOS电路输入端的保护二极管,其导通时电流容限一般为1mA,在可能出现过大瞬态输入电流(超过10mA)时,应串接输入保护电阻。因此应用时可选择一个内部有保护电阻的MOS管应。还有由于保护电路吸收的瞬间能量有限,太大的瞬间信号和过高的静电电压将使保护电路失去作用。所以焊接时电烙铁必须可靠接地,以防漏电击穿器件输入端,一般使用时,可断电后利用电烙铁的余热进行焊接,并先焊其接地管脚。
MOS是电压驱动元件,对电压很敏感,悬空的G很容易接受外部干扰使MOS导通,外部干扰信号对G-S结电容充电,这个微小的 电荷可以储存很长时间。在试验中G悬空很危险,很多就因为这样爆管,G接个下拉电阻对地,旁路干扰信号就不会直通了,一般可以10~20K。这个电阻称为栅极电阻,作用1:为场效应管提供偏置电压;作用2:起到泻放电阻的作用(保护栅极G~源极S)。作用好理解,这里解释一下第二个作用的原理:保护栅极G~源极S:场效应管的G-S极间的电阻值是很大的,这样只要有少量的静电就能使他的G-S极间的等效电容两端产生很高的电压,如果不及时把这些少量的静电泻放掉,他两端的高压就有可能使场效应管产生误动作,甚至有可能击穿其G-S极;这时栅极与源极之间加的电阻就能把上述的静电泻放掉,从而起到了保护场效应管的作用。

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20-12-02

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电源模块购买和使用注意事项

在这个科技时代,电源模块并不难见到,许多的电气设备中都需要用到它。就是这样一个看似普通的物品,实际上有着相当大的作用,因为机器设备是否能够正常的运转,都和电源有着莫大的关系。既然如此重要,那么在购买和使用的时候就需要多加注意,以下的几个事项都是很重要的。
一,注意品牌
为了保证电源模块的正常使用,在购买的时候一定要选择可靠的品牌,因为品牌商家的产品都具有相关生产资质,其产品要安全得多。如果是购买一些无合法资质的电源产品,那么就会存在很大的安全隐患,不仅影响正常使用,还可能带来危险。这种潜在风险是要提前去规避的,否则发生后就难以挽回。

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20-11-30

Permalink 22:48:07, 分类: default

MOSFET重点参数

MOSFET的参数很多,包括直流参数、交流参数和极限参数,但一般使用时关注以下主要参数:
1、IDSS—饱和漏源电流。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,栅极电压UGS=0时的漏源电流。
2、UP—夹断电压。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,使漏源间刚截止时的栅极电压。

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20-11-26

Permalink 22:24:34, 分类: default

常用的电源模块具有哪些定义

电源模块大多数都是应用在电子产品当中,并且广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯等设备当中,那常用的电源模块具有哪些定义呢,下面就让我们来了解一下。
1、设计简单。一个电源模块,配备少量离散元件,以获得电源。
2、缩短开发周期。模块电源一般配备多种输入和输出选项。用户还可以重复叠加或交叉叠加,形成块组合电源,实现多输入多输出,大大缩短了样机的开发时间。

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20-11-25

Permalink 23:45:32, 分类: default

传统保险丝与PTC自恢复保险丝原理上的区别

传统保险丝也叫做yi次性保险丝,也有叫熔断型保险丝,很多地方说法不同,但是意思是一样的,为了方便理解,很多地方会称传统保险丝为yi次性保险丝。自恢复保险丝正常状态下的自复保险丝阻值很低(几十毫欧~几欧)。
共同点是传统保险丝与yi次性保险丝都能提供过电流保护。都属于过流保护元器件。
传统保险丝的工作原理是:当电流过载或短路时,发热量大于散热量,热量在熔体上逐步积累,一旦温度上升到熔丝的熔点时,熔丝熔断,电流被切断,故障排除后,不可自恢复。

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20-11-24

Permalink 22:35:09, 分类: default

sma接头与smb接头的区别在哪里

SMA系列射频同轴连接器是采用螺纹连接的一种体积较小的射频同轴连接器,特性阻抗50欧母,频率范围0-18GHz。广泛应用于电信通讯、网络、无线通讯以及检测和测量仪器、微波通讯、航天航海、武器系统、微波测量设备等领域。SMB连接器是按MIL-C-39012标准研制生产的小型推入式射频同轴连接器,特性阻抗有50欧姆和75欧姆两种,频率范围0-4GHz。
很多人并不清楚sma接头与smb接头的具体区别在哪里,甚至在采购时还会将两者混淆。事实上它们之间的主要区别有三。
1、阻抗之分

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20-11-23

Permalink 22:06:38, 分类: default

磁性液位开关安装注意事项

磁性液位开关是玻璃板液位计的升级换代产品,具备了玻璃板液位计的优点,并在其基础上获得了更好的液位显示能力,及与其他设备配合信号传输的能力,因此在工业生产的液位测量中起到了重要的作用。
磁性液位开关的特点在于液位计的显示结构和介质完全隔离,不会因介质的腐蚀、污染等因素而使得观测受到影响。磁性液位开关的显示采用磁性父子和耦合作用作为设计原理,避免了电力的使用,安装时不需要考虑电源位置,增加了使用的灵活性。
磁性液位开关安装完毕要检查产品是否完好,由于磁性液位开关的结构精巧,因此在运输过程中可能受到一定的损坏,在安装前应当予以确认,检查磁性液位开关无误后,开始实行具体的安装工作。

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20-11-22

Permalink 23:43:02, 分类: default

精密电阻的稳定性比性更重要

一颗合格的精密电阻,必须具备老化小、温飘小、偏差小的特点,同时具备可靠性高、功率余量大温升小、噪音低、串联电感分布电容小、电压系数小、焊接、振动及拉伸不容易变化等。
衡量一个精密电阻重要的参数,是老化,其次是温度系数。因此,在挑选精密电阻重要的根据就是老化,其次是温度系数。至于电阻上标的是1%、0.1%、还是0.01%,这个是偏差而已,并不直接代表“精密”程度。
精密电阻稳定性不好,再高精度也是没有意义的。列如:精密电阻出厂时的精度是±0.01%,但在几个月的存储或者几百小时的负载后阻值可能变化超过±280ppm甚至更多。

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20-11-21

Permalink 00:39:32, 分类: default

MOSFET发热异常,排查原因来优化设备运行

在电路设计的时候常常会发生MOSFET发热的情况,而MOSFET发热说明了它正在错误运行。为了避免MOSFET发热危害到整体设备的运行,所以在再次运行之前需要先排查出MOSFET发热的原因。MOSFET发热无非是这几种情况,接下来为大家分享一下。
一、电路设计
让MOSFET工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。如果N-MOS做开关,G级电压要比电源高几V,才能完全导通,P-MOS则相反。没有完全打开而压降过大造成功率消耗,等效直流阻抗比较大,压降增大,所以U*I也增大,损耗就意味着发热。

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20-11-19

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电源模块输入电压过高要怎么办

当遇到电源模块输入电压过高该怎么办?电压过高必然会引发故障,严重的还会烧坏电路,导致系统无法正常工作,对此我们有什么可以解决的办法吗?小编今天就和大家来讨论一下这个问题,首先我们要找到造成输入电压过高的原因,从而预防及解决问题,下面就让我们来看看,究竟是什么原因导致的。
造成输入电压过高的原因有三种,分别是:
输出端悬空或无负载;

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