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MOS管100V耐压,为什么区区20多V却能把它直接击穿真正危险的,可能不是漏极电流,而是被忽略的栅源电压VGS!电源刚接通,负载电流没有超标,
过流短路总烧毁MOS?吃透分立打嗝式自恢复保护电路调试电源电路时很多硬件工程师都遇见过灾难性故障:负载短路瞬间功率 MOS 直接击穿烧毁
PWM明明是方波,为什么非要先搞个三角波出来现在绝大多数电子开发遇到 PWM 输出需求,第一思路都是选用单片机搭配定时器外设,调用现成库
大容性负载关断频繁烧管?根源在于栅极电荷泄放设计缺失不少硬件研发人员,不管是刚入行新人还是有多年调试经验的工程师,在带大容量电容负
测个微小电流为什么非要给运放接个-5V的负压?做电机驱动、电源管控类电路时,绝大多数新人测量电流都会想到最简单的方案:在回路串联采样
为什么宁加自举电容也不要用低边NMOS切断地线?刚接触开关电源、半桥、全桥、反激拓扑的工程师都会学到一个关键知识点:高侧 NMOS 的栅极
为什么不能省掉滤波电容后面的那颗接地电阻不少硬件新人照着教科书画 RC 高通滤波电路,仿真波形完美顺滑,可一旦投板实测,输出要么恒定
单片机仅输出 5V 方波,为何能击穿 20V 耐压 MOS?栅极振铃隐藏的毁管陷阱不少工程师调试电路都会遇到诡异故障:MOS 管毫无规律地烧
全桥拓扑,移相全桥与LLC谐振全桥核心差异解析不少硬件工程师都会踩同一个设计误区:四管全桥架构下的移相拓扑、LLC 谐振拓扑外观高度相似
三极管与MOS管都叫饱和区为什么一个要进去一个却要躲开同样一个 饱和区 术语,却经常让硬件新手踩大坑,轻则功率管持续发热、整机效率暴
一文彻底了解米勒平台究竟是怎么来的很多硬件工程师第一次观测SiC MOS管开关波形时,都会产生一个疑惑:栅极驱动电压明明还在持续抬升,为
一文吃透MOS管的全部基础知识吃透MOS管核心原理:别死记参数名词,看懂电场如何控制导电沟道绝大多数人学MOS管,都卡在死记硬背概念:NMOS