当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件

;;; 结型场效应管的ATMEGA3250P-20AU电压放大作用
;;; 图6.4所示的是N沟道结型场效应管工作原理图。在漏源极电压UDS的作用下,产生沟道电流,为了保证高输入电阻,通常栅极与源极之间加反向偏置电压UC,当输入电压UCs改变时,PN结的反偏电压也随之改变,引起沟道两侧耗尽层的宽度改变;这将导致N型导电沟道的宽度发生变化,也就是沟道电陧发生了变化;沟道阻的变化又将引起沟道电流,D的变化。由此可见,栅极电压UG。起着控制漏极电流I)大小的作用,可以看成是一种由电压控制的电流源。
;;; 由此可见,改变G、S极之间的电压UCs,就能改变从D极流向S极的电流。的大小,并且电流变化较UG。电压变化大得多,这就是场效应管的放大原理。为了表示场效应管的放大能力,引入一个新的参数——跨导。;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; gM反映了栅源电压Uc。对漏极电,。的控制能力,是表征场效应管放大能力的一个重要的参数(相当于三极管的JB)。g。的单位是西门子(S),也可以用A/V表示。
;;; N沟道结型场效应管在工作时,G、S极之间应加反向电压,即UC<Us,UCs=Uc- Us为负压;P沟道结型场效应管在工作时,G、S极之间应加正向电压,即为正压。
;;; 与三极管一样,场效应管的特性可用特性曲线来表示。场效应管的特性曲线图如图6.5所示。场效应管工作时没有栅极电流,栅极控制电压。与漏极电流。(在U一定时)的关系称为转移特性,如图6.5
(a)所示,与三极管输入特性曲线对应。场效应管的漏极电压UDS与漏极电流。(在UG定时)的关系称为输出特性,如图6.5(b)所示,与三极管输出特性曲线对应。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭