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  1. altium designer的PCB和原理图库

  2. 该文件包含altium designer的各种单片机、接插件、光耦、MOS管、三极管、三极管、运放、比较器、电容、电阻等的常用直插和贴片的原理图和pcb封装。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2015-07-02
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:hongmei_123
  1. 21ic下载_典型模电电路应用108例,附Protel_DXP原理图和pdf文件.zip

  2. 21ic下载_典型模电电路应用108例,附Protel_DXP原理图和pdf文件 模电该怎么学,这么多年很多人对模电都掌握的不好,其实基础元件是有限的。 无非就是电阻,电容,电感,二极管,三极管(或MOS管),好像基础元件就这么几种吧。 其他元件都是由这几种派生出来的,高 级一点的就是组合出来的。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2020-03-31
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:lvlin01
  1. 立创EDA原理图库与PCB库创建规范.pdf-立创EDA原理图库与PCB库创建规范_2019-08-06.pdf

  2. 立创EDA原理图库与PCB库创建规范.pdf-立创EDA原理图库与PCB库创建规范_2019-08-06.pdf通用二极管 Diode 稳压(齐纳)二极管 ZD? Zener diode 发光二极管 LED? Light-Emitting diode 三极管 Q? 常用编号 整流桥 DB? Diode brige MOS管 用U?是为了和Q?区分开 芯片 常用编号 有源晶振 OSC? Oscillator 无源晶振 X? External Crystal oscillator 保险丝 Fusc
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-03
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743737
  1. 立创EDA原理图库与PCB库创建规范.pdf-立创EDA原理图库与PCB库创建规范_2019-08-12.pdf

  2. 立创EDA原理图库与PCB库创建规范.pdf-立创EDA原理图库与PCB库创建规范_2019-08-12.pdf通用二极管 Diode 稳压(齐纲)二极管 ZD? Zener diode 发光二极管 LED? Light-Emitting diode 三极管 Q? 常用编号 整流桥 DB? Diode brige MOS管 用U?是为了和Q?区分开 片 常用编号 有源晶振 Oscillator 无源晶振 X External crystal oscillator 保险丝 FusC 开关 Swit
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-03
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743506
  1. 立创EDA原理图库与PCB库创建规范.pdf-立创EDA原理图库与PCB库创建规范_2019-08-16.pdf

  2. 立创EDA原理图库与PCB库创建规范.pdf-立创EDA原理图库与PCB库创建规范_2019-08-16.pdf通用二极管 Diode 稳压(齐纳)二极管 ZD? Zener diode 发光二极管 LED? Light-Emitting diode 三极管 Q? 常用编号 整流桥 DB? Diode brige MOS管 用U?是为了和Q?区分开 芯片 常用编号 有源晶振 OSC? Oscillator 无源晶振 X? External Crystal oscillator 保险丝 Fusc
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-03
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 立创EDA原理图库与PCB库创建规范.pdf-立创EDA原理图库与PCB库创建规范_2019-08-21.pdf

  2. 立创EDA原理图库与PCB库创建规范.pdf-立创EDA原理图库与PCB库创建规范_2019-08-21.pdf通用二极管 Diode 稳压(齐纳)二极管 ZD? Zener diode 发光二极管 LED? Light-Emitting diode 三极管 Q? 常用编号 整流桥 DB? Diode brige MOS管 用U?是为了和Q?区分开 芯片 常用编号 有源晶振 OSC? Oscillator 无源晶振 X? External Crystal oscillator 保险丝 Fusc
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-03
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 三极管MOS管原理

  2. 三极管MOS管原理
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2016-04-22
    • 文件大小:923648
    • 提供者:lykfoxconn2016
  1. 三极管与MOS管开关原理比较.pdf

  2. 三极管与MOS管开关原理比较:分别讲解了三极管和MOS管的开关特性,对正确应用三极管和MOS管有一定的借鉴意义
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2020-06-05
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:hejiexue_zzuli
  1. MSO管的学习经验总结

  2. 【N型/P型MOS管 原理】 MOS管是由加在输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流。MOS管是压控器件,它通过加在栅极上的电压控制器件的特性,不会发生像三极管做开关时的因基极电流引起的电荷存储效应,因此在开关应用中,MOS管的开关速度应该比三极管快。 【图1 MOS管的工作原理】 我们在开关电源中常用MOS管的漏极开路电路,如图2漏极原封不动地接负载,叫开路漏极,开路漏极电路中不管负载接多高的电压,都能够接通和关断负载电流。是理想的模拟开关器件。这就是MOS管做开关器件的原理。当然M
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:163840
    • 提供者:weixin_38502762
  1. mos管h桥电机驱动电路图

  2. H桥是一个典型的直流电机控制电路,因为它的电路形状酷似字母H,故得名与“H桥”。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图中只是简略示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。 H桥驱动原理 1)电机驱动 电路首先,单片机能够输出直流信号,但是它的驱动才能也是有限的,所以单片机普通做驱动信号,驱动大的功率管如Mos管,来产生大电流从而驱动电机,且占空比大小能够经过驱动芯片控制加在电机上的均匀电压到达转速调理的目的。电机驱动主要采用N沟道MOSFET构建H
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:186368
    • 提供者:weixin_38722317
  1. MOS管防反接防过压电路

  2. MOS管防反接防过压电路。 上篇文章写道了一种简易的防反接防过压电路,其有个比较大的缺点就是不能用于电流较大的电路中。针对大电流的应用,下面介绍下MOS管的防反接防过压电路。 NMOS管防反接电路 如上图 当电源正确接入时。电流的流向是从Vin到负载,在通过NMOS到GND。刚上电时因为NMOS管的体二极管存在,地回路通过体二极管接通,后续因为Vgs大于Vgsth门限电压,MOS管导通。 当电源接反时,体二极管不通,并且Vgs的电压也不会符合要求,所有NMOS管不通,电路中没有电流
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:66560
    • 提供者:weixin_38724247
  1. 小电流mos管发热分析

  2. 小电流mos管发热分析 mos管,做电源设计,或者做驱动方面的电路,难免要用到MOS管。MOS管有很多种类,也有很多作用。做电源或者驱动的使用,当然就是用它的开关作用。 无论N型或者P型MOS管,其工作原理本质是一样的。MOS管是由加在输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流。MOS管是压控器件它通过加在栅极上的电压控制器件的特性,不会发生像三极管做开关时的因基极电流引起的电荷存储效应,因此在开关应用中,MOS管的开关速度应该比三极管快。其主要原理如图: 在开关电源中常用MOS管的漏极开
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:75776
    • 提供者:weixin_38626179
  1. 三极管和MOS管作为开关管时如何选择?

  2. 三极管和MOS管都是很常用的电子元器件,两者都可以作为电子开关管使用,而且很多场合两者都是可以互换使用的。三极管和MOS管作为开关管时,有很多相似之处,也有不同之处,那么在电路设计时,两者之间该如何选择呢? 三极管有NPN型和PNP型,同理MOS管也有N沟道和P沟道的,三极管的三个引脚分别是基极B、集电极C和发射极E,而MOS管的三个引脚分别是栅极G、漏极D和源极S。下文以NPN三极管和N沟道MOS管为例,下图为三极管和MOS管控制原理。 ▲NPN三极管与N-MOS管当开关管原理 (1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:164864
    • 提供者:weixin_38715094
  1. 开关电源设计中如何区分及选用三极管和MOS管

  2. 三极管的工作原理:三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-23
    • 文件大小:65536
    • 提供者:weixin_38627590
  1. 三极管与MOS管特性

  2. 三极管的基本结构是两个反向连结的pn接面,可有pnp和npn 两种组合。三个接出来的端点依序称为发射极(emitter, E)、基极(base, B)和集电极(collector, C),名称来源和它们在三极管操作时的功能有关。npn三极管的操作原理和pnp三极管是一样的,只是偏压方向,电流方向均相反,电子和电洞的角色互易。pnp三极管是利用VEB控制由射极经基极,入射到集电极的电洞,而npn三极管则是利用VBE控制由射极经基极、入射到集电极的电子三极管在数字电路中的用途其实就是开关,利用电信号
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-06-25
    • 文件大小:73728
    • 提供者:newman939
  1. MOS管原理、MOS管的小信号模型及其参数

  2. MOS管是只有一种载流子参与导电,用输入电压控制输出电流的半导体器件。有N沟道器件和P沟道器件。有结型场效应三极管JFET(Junction Field Effect Transister)和绝缘栅型场效应三极管IGFET( Insulated Gate Field Effect Transister) 之分。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-15
    • 文件大小:108544
    • 提供者:weixin_38501826
  1. 单个继电器控制正反转及调速电路原理图

  2. 思路:利用单刀双掷继电器控制电机正反转很好设计,但是怎么让电机停止及调速不容易想到。让电机停止,可以用三极管通断可以让电路阻断,MOS管也可以。这样结合结起来便可以达到目的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-15
    • 文件大小:140288
    • 提供者:weixin_38719890
  1. 解析增强型MOS场效应管的工作方式

  2. MOS管是一种半导体场效应管,在大多数情况下,MOS管中的两个区是能相互替换的,并不会影响器件的性能。MOS管分为耗尽型和增强型两种。本篇文章将为大家介绍的是一种增强型MOS管的工作原理。     增强型MOS场效应管的内部结构图如图1所示。它可分为 NPN型和PNP型。NPN型通常称为N沟道型,PNP型通常称P沟道型。由图1可看出,对于N沟道型的场效应管其源极和漏极接在N型半导体上,同样对于P 沟道的场效应管其源极和漏极则接在P型半导体上。我们知道一般三极管是由输入的电流控制输出的电流。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:52224
    • 提供者:weixin_38748740
  1. 电源技术中的从充放电两方面讲解Boost电路的基本原理

  2. 本篇文章从充放电两个方面来对Boost电路的原理进行了讲解。并在最后补充了一些书本上没有的知识,整体属于较为新手向的文章,希望大家在阅读过本篇文章之后,能对Boost电路的基本原理有进一步了解。     Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章针对新手,将为大家介绍Boost升压电路的工作原理。     首先我们需要知道:     电容阻碍电压变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流;     电感阻碍电流
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:108544
    • 提供者:weixin_38617436
  1. 解析增强型MOS场效应管的工作方式

  2. MOS管是一种半导体场效应管,在大多数情况下,MOS管中的两个区是能相互替换的,并不会影响器件的性能。MOS管分为耗尽型和增强型两种。本篇文章将为大家介绍的是一种增强型MOS管的工作原理。     增强型MOS场效应管的内部结构图如图1所示。它可分为 NPN型和PNP型。NPN型通常称为N沟道型,PNP型通常称P沟道型。由图1可看出,对于N沟道型的场效应管其源极和漏极接在N型半导体上,同样对于P 沟道的场效应管其源极和漏极则接在P型半导体上。我们知道一般三极管是由输入的电流控制输出的电流。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:60416
    • 提供者:weixin_38686658
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