一、场管自激电路原理?
场效应管工作原理用一句话说,就是“漏极-源极间流经沟道的ID,用以栅极与沟道间的pn结形成的反偏的栅极电压控制ID”。
更正确地说,ID流经通路的宽度,即沟道截面积,它是由pn结反偏的变化,产生耗尽层扩展变化控制的缘故。
在VGS=0的非饱和区域,表示的过渡层的扩展因为不很大,根据漏极-源极间所加VDS的电场,源极区域的某些电子被漏极拉去,即从漏极向源极有电流ID流动。
从门极向漏极扩展的过度层将沟道的一部分构成堵塞型,ID饱和。将这种状态称为夹断。
这意味着过渡层将沟道的一部分阻挡,并不是电流被切断。
二、请问,单管自激,双管自激,这两个电路都成立吗?
你的电路只有形式啊。严格按照你的电路符号去连接,将没有一个电路能工作。建议你还是先学习一些基础知识吧,多看看书也许能好点。
三、三极管自激电路?
刚上电的时候,10T上有电压,所以其电流逐渐增加。三极管Q1导通,30T上有了电压,电流放大增加,结果导致10T电流减小。10T电流减小到一定程度,Q1截止,30T上没了电流。T1的能量在次级释放。 周而复始,产生震荡。
四、自激与反激电源原理?
自激电源利用调整管,变压器辅助绕组构成正反馈线路,实现自激振荡,再借助反馈信号稳定电压输出。
反激式电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出。
五、三极管自激怎么办?
可以使用负反馈,就是在信号负输入处和输出处接一只电阻,但是负反馈太深(电阻太小)的话可能导致音质差,声音小。
也可以在正输入端接一个大电阻到地上,然后并一个47~200pF的电容,电容越小越好在管子的基极与集电极之间跨接一个瓷片电容 电容容量不是越小越好 。
关键要看是什么频率引起的自激 如果你设计的放大器是音频放大器的话 可以通过监听扬声器的反馈啸叫声的大小 用不同容量的电容多试验几次找到引起自激的中心频率就好办了。
六、场管自激逆变振荡电路原理?
原理:就是一种将低压(12或24伏或48伏)直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为我们通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。我们处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要我们在日常环境中不可或缺的220伏交流电,逆变器就可以满足我们的这种需求。
七、反激电源问题?
我们在设计反激变换器时通常更关注输入电压最低时的状态。
因为那时输入电流最大,占空比最大,变换器的发热通常也最大。而输入电压在最高时往往会被设计者忽略。此时功率管的电压应力达到最大,占空比最小,电流斜率最大,同样使产品面临危险。反激变换器在连续电流模式,占空比的计算公式为:D=VOR/((VIN-VDS)+VOR) VOR为反射电压(假设为100V),VIN为输入直流电压。VDS为开关管压降(假设为5V)。注意计算最大占空比时VIN要按输入脉动直流的波谷电压计算,假设85VAC时对应VIN为60VDC。而计算最小占空比时VIN要按输入脉动直流的波峰电压计算,假设265VAC时对应VIN为375VDC。我们带入公式就可得到最大占空比约65%,而最小占空比约为21%。上述计算是按连续电流模式计算的。如果是电流非连续模式,要考虑电流纹波系数K大于1,占空比比连续模式的还要小一些。再说说85VAC和265VAC是怎么来的。中国大路地区供电系统的相电压为220VAC。按+20%的波动考虑,就是220*1.2=264VAC,取个整也就是265VAC了。同理,日本等地的供电是110VAC,按-20%波动考虑,110*0.8=88VAC,取整就是85VAC了。输入范围还可以更宽,但要牺牲很多性能,同时元器件也会难于采购并且成本陡升。八、开关电源自激和他激区别?
开关电源可以分为自激式和他激式两种,它们的区别主要体现在以下几个方面:
1. 工作原理不同:自激式开关电源是指在工作时,主电路中的元件和变压器自身的特性相互作用而自发地产生振荡,从而实现电源的转换;而他激式开关电源是通过外接触发电路来控制开关管的导通与截止,从而实现电源的转换。
2. 效率不同:自激式开关电源的转换效率一般较低,约为70%左右,而他激式开关电源的转换效率一般较高,可达到90%以上。
3. 噪音不同:自激式开关电源的工作频率较低,会产生较大的噪音,影响使用效果;而他激式开关电源的工作频率较高,噪音较小,使用效果更好。
4. 应用范围不同:自激式开关电源适用于小功率的电源转换,如低压直流电源、逆变器等;而他激式开关电源适用于大功率电源转换,如电动机驱动、高压直流电源等。
总的来说,自激式开关电源和他激式开关电源在工作原理、效率、噪音、应用范围等方面存在明显的差异,消费者在选择时应根据实际需求进行选择。
九、怎么用晶体管自制高压包?
要自制一个高压包,可以使用晶体管来实现。晶体管是一种半导体器件,可以放大电流和控制电流流动。以下是一个基本的自制高压包的原理和步骤:
1. 准备所需材料和工具:晶体管、电阻、电容、绝缘导线、电源、开关和封装材料。
2. 确定所需的输出电压和电流,并根据这些参数选择合适的晶体管。
3. 连接电路:将晶体管、电阻和电容按照电路图连接起来。电阻用于限制电流,电容用于平滑输出电压。
4. 添加电源和开关:将电源连接到电路中的合适位置,并使用开关控制电流的流动。
5. 封装电路:使用绝缘导线将电路中的裸露部分进行绝缘,并用封装材料将整个电路进行外包。
6. 进行测试和调试:在确保安全的情况下,连接电源,并使用测试仪器检测输出电压和电流是否符合要求。如果需要,可以进行一些调整以达到预期的输出。
请注意,制作自制高压包需要对电路和电子元器件有一定的了解,并且应该遵循安全操作规范。如果您没有足够的经验,建议寻求专业人士的帮助。重要的是确保操作安全,并遵守所有适用的安全规定。
十、双管正激电源和单管正激电源哪种好?
没有那种好一说。前者提供的功率大,后者的功率小。
单管正激是用一个开关管于变压器原边串联,开关管承受的电压应力是两倍输入电压,需要专门的磁复位电路。
(在稍高瓦数的单管正激电源上,可以看到两个开关管并联取代单个开关管,但是电路结构和双管正激还是有明显区别的) 双管正激是用两个开关管与变压器原边串联,相比单管正激而言,每个开关管承受的电压应力减半(因而可以使用耐压较低的mos管),且磁复位方式简单,最常用的是两个箝位二极管。
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