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干货 | 图解二极管单向导通的原因(2024-10-28 19:03:53)
边界的原子由于得到电子而显负电,于是就在边界形成一个空间电荷区。为什么叫“空间电荷区”?是因为这些电荷是微观空间内无法移动的原子构成的。
空间电荷区形成一个内建电场,电场方向由 N 到......
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学好电气基础知识,快速上岗成为老师傅!(2024-09-03 19:21:31)
流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。
单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度......
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电压可以是负的吗?(2023-04-07)
电压可以是负的吗?;负的概念有时不如正的概念直观。也许这是因为许多低压电子系统不使用负电源,或者因为“负”电压意味着电源具有“小于零”的驱动电流通过电路的能力。本文引用地址:
负电压的概念有时不如正电......
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彻底弄清MOS管 (NMOS为例(2024-01-30)
个开关,栅极(G)是控制端,它控制着源极(S)和漏极(D)之间是否能导通,即是否可以通过电流。
5. 源极和漏极导通电流的意思是,给他们两加一个电压源,可以形成电流,从漏流到源也行,从源流到漏也行,这个电流是空穴移动......
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超声波金属焊接原理 铜箔焊接方法 铜箔铝箔焊接(2023-08-22)
头和下底座表面都带有滚花,因此焊接时上层材料横向移动,而下层材料固定不动,这样上下层之间产生相对运动。在压力作用下,连接表面上粗糙的凸起不断相互摩擦和塑性变形。
超声金属焊接形成分子键的三个主要阶段是:·相对移动......
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电路设计少不了ESD,详述一下其理论,超详细!(2024-04-17)
分别对input-pin和output-pin做ESD测试,而且电荷有正负之分,所以有四种组合:input+正电荷、input+负电荷、output+正电荷、output+负电荷。测试input时候,则......
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射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用(2023-03-13)
的电势将有所降低。电离得到的正电荷将再次补充到阴极位降区形成电荷累积,并重复上述过程。实验检测到该过程存在一定的重复周期,震荡频率约为23kHz。
图:直流辉光放电阳极电势
图:直流辉光放电仿真结果
交流......
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电容这样理解,真的简单(2024-06-13)
加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷。
在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场。
这种正电荷与负电荷......
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NMOS和PMOS详解(2023-12-19)
极之间没有导电沟道,所以电流为0;
当开关S闭合,场效应管栅极获得正电压,上面会带有正电荷,它产生的电场穿过电介质,将P衬底中的电子吸引过来并聚集,从而在两个都是N型掺杂的源漏极之间出现导电沟道,由于......
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干货分享丨一文讲透全电放电(ESD)保护,ESD细讲学问太深了!(2024-04-21 15:22:24)
。
1. I/O pins:
就是分别对input-pin和output-pin做ESD测试,而且电荷有正负之分,所以有四种组合:input+正电荷、input+负电荷......
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总结电容知识(2024-11-11 15:29:44)
超级电容器是利用双电层原理的电容器,当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷,在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平......
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从内部结构到电路应用,这篇文章把MOS管讲透了。(2024-04-29)
衬底的电场。
由于氧化物层是绝缘的,栅极所加电压VGS无法形成电流,氧化物层的两边就形成了一个电容,VGS等效是对这个电容充电,并形成一个电场。
随着VGS逐渐升高,受栅极正电压的吸引,在这个电容的另一边就聚集大量的电子并形成......
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想搞定汽车电路,要懂这3个参数!(2023-08-15)
控制阀来调节燃油压力。 电流 何为电流? 电荷在电场力的作用下做定向运动形成了电流。习惯上把正电荷的运动方向规定为电流的方向。 而在实际电路中,多引用参考方向来规定电流方向。即与......
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奥松电子推出高质量、低成本的AHS3000硫化氢传感器(2022-12-12)
否敏锐检测环境中的硫化氢气体浓度起到关键作用。
AHS3000是奥松电子凭借近20年智能传感器积累的研发经验,推出的一款定电位电解型硫化氢气体传感器。通过H2S与O2分别在工作电极和对电极发生相应的氧化还原反应产生电荷形成电流......
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PCB设计如何减少ESD,9种PCB设计技巧总结,帮你搞定ESD(2024-10-09 20:12:18)
种非常高的电压尖峰,很容易损坏集成电路和低功率半导体等小信号元件。常见的ESD是由人体接触电子设备引起的,电荷在人体内累积,然后当身体接触到设备时,电荷就会放电,并伴......
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纳米流体装置利用盐度差异发电(2023-09-26)
人员还发现了一种放大效应。由于移动的离子与设备电荷相比质量很大,离子给电荷提供了大量的动量,放大了潜在的电流。这些效应与特定的通道配置以及材料的选择无关,只要通道直径足够窄,以确保离子和电荷之间接近即可。
研究......
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如何理解电容、电感产生的相位差(2024-10-08 12:38:13)
的原理:电势能→电流→电场能,电场能→电流。
当电源电势加在电容的两个金属极板上,正负电荷在电势差作用下分别向电容两个极板聚集而形成电......
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充电桩接口如何区分快慢充 充电桩的充电接口标准(2024-01-26)
作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势高低不同所产生的能量差的物理量。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。电压是推动电荷定向移动形成电流的原因。电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流......
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中国科大在半导体p-n异质结中实现光电流极性反转(2021-09-27)
, 2000893]。更进一步,详细讨论了GaN基p-n结纳米线内部的电荷转移动力学,并通过在半导体纳米线表面修饰贵金属纳米颗粒,实现了电荷转移动力学的可控调制及高效紫外光探测[Advanced......
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单片机中常用的负电压是怎样产生的(2023-02-03)
都可以产生负电压,且电压精确度同正电压一样,驱动能力也很强,可以达到300mA以上。一般的开关电源芯片都能产生负电压,实在不行用开关电源输出的PWM去推电荷泵,也可以产生较大的电流,成本也很低,不知纹波要求多少,电荷......
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法拉电容有什么特点?法拉电容有哪些应用?(2022-12-29)
产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场。
这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,这个电荷分布层叫做双电层,因此......
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华为初级电子工程师必备手册(模拟电路讲义-上)(2025-01-11 11:03:17)
子电路设计者必须掌握的基本要素。只有正确地理解掌握了基本的电路器件,才能设计出符合目的的,功能正常、性能可靠的电路。在电子世界飞速发展的今天,掌握基本器件是正确、可靠地使用集成器件所必须的辅助条件。本文......
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中国科大在氧化镓半导体器件领域取得重要进展(2022-12-13)
兵教授团队通过引入额外的辅助光源实现对向光栅(OPG)调控方案(图2a),来缓解上述制约关系。该OPG方案下的Ga2O3/WSe2结型场效应晶体管探测器在目标光(深紫外)照射下表现出负向光栅效应(NPG),器件的阈值电压往负向移动......
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中国科大在氧化镓半导体器件领域取得重要进展(2022-12-13)
),器件的阈值电压往负向移动(图 2b);与之相反,辅助光源(可见光)照射使器件表现出正向光栅效应(PPG),器件的阈值电压往正向移动;在目标光及辅助光同时照射下,器件整合了正、负对向光栅效应,但总体表现为阈值电压朝负向移动......
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一文解析MOS管/三极管/IGBT之间的关系(2024-11-09 00:48:11)
不能通过,反向截止;二极管反向截止的原理就是这样。但是,此时少子在内外电场的作用下移动,并且耗尽层电场方向使少子更容易通过PN结,形成漏电流。
得出重要结论,划重......
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氧化镓半导体器件,中国再获重要进展(2022-12-14)
该优化工艺成功制备并封装了大面积的氧化镓肖特基二极管,器件正向偏压2V下电流密度达到180A/cm2,反向击穿电压高达1.3kV。
▲图1结终端扩展氧化镓肖特基二极管
(a)器件结构示意图。(b)具有不同JTE区域电荷......
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音频电路供电没有负压也能正常输出的原因是什么?(2024-03-04)
音频电路供电没有负压也能正常输出的原因是什么?;音频信号一般都有正负,我们习惯用1kHz正弦波来进行描述或测试,
图1 音频信号有正负
一般在电路中的模型类似如下图,都会有一个正电压+VCC和负......
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Micro LED关键技术专利盘点(2017-08-18)
,在说明书的实施例中球状延伸电极带有正电荷而接点则带有负电荷。
如图4所示,透过例如摇筛的方式,使发光元件落入接收基板的开孔中,由于球状延伸电极的体积大于发光二极体晶片的体积,因此......
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电路暴走漫画(2024-10-10 13:00:41)
电路暴走漫画;
暴走系列
欧姆定律的大意是说,每个导体都有电阻。为了让导体中的电荷(比如电子)流动,形成电流,就得......
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直线电机的基本结构/工作原理/优点/应用领域(2024-07-09)
电机的基本结构与工作原理
直线电机的初子绕组通入电流后,产生沿纵向方向正弦分布的气隙磁场,当三相电流随时间变化时,气隙磁场将按交流电的相序沿直线定向移动,这个平移的磁场称为行波磁场。次级导体在行波磁场的切割下产生电动势形并形成定向感应电流......
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合格电工电气工程师的42问,诸位都答得上来吗?(2024-10-15 11:35:29)
...
电量---物体所带电荷的数量称电量,单位为库伦。
电流---电荷在导体中定向移动就形成了电流,单位称安培,简称安。在1秒钟内通过导体截面积的电为1库伦,其电流......
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MOS管的导通条件和MOS驱动电流计算(2023-12-20)
这时我们在mos管的DS间设置电压,D端连接电源正极,S端连接电源负极。那么问题就出现了,由于mos管的D端带有正电压,而形成的通道中带有负电,所以此时D端就会出现对通道中电子的吸引。导致耗尽通道中靠近D......
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基础知识之图像传感器(2024-03-12)
中处于价带的电子吸收光子能量而跃人导 带.形成电子一空穴对,电子一空穴对在外加电场作用下分别向 电极两端移动,形成光生电荷即信号电荷电荷传输。通过将一定规则变化的电压加到( 各电极上,电槛下 的电荷包就能沿半导体表面按一定的方向移动......
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硅电容差压传感器叠层静电封接工艺研究(2023-01-30)
加电场作用下,n 型或p 型半导体硅材料,内部电子和空穴也会发生定向移动,电子向正极移动,空穴向负极移动。进行静电封接时,通过加温加压,玻璃与半导体硅材料均导电,外加......
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希荻微推出高性能电荷泵芯片HL7139(2022-05-16)
泵工作模式
电荷泵快充模式下,输入电压等于2倍输出电压,输入电流只有输出电流的一半,使得输入端传输路径上的功率损耗降低了一半,提高充电效率且降低了对输入线缆的要求。电荷......
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一文看懂3D晶体管(2016-11-01)
的空间,我们称之为电洞,加入五价的则会产生多余的电子出来可以自由漂移。仔细观察可以发现,电子飘移的速度会比电洞快很多,这是因为电洞并不是真的正电荷在移动,而是靠负电荷在推挤移动时产生的相对移动......
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香港理工大学:“更弱”的溶剂化结构有望提高锂电池性能(2023-10-16)
离子穿过电解质时,阳极收集自由电子,从而在集流器处产生正电荷。该正电流放电为设备供电,流经电池并作为负电流返回电池。
电解质通常由极性溶剂中的锂盐溶液组成,或是利用其组成分子形状产生的微小电荷......
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无刷直流电机控制的概念及原理(2023-09-06)
反电动势的极性与励磁电压相反。
霍尔传感器信号、反电动势、输出转矩和电流对照图:
我们可以看到每当电机发生换向时,即霍尔传感器信号发生跳变,都有一个绕组为正电,一个绕组为负电,一个绕组保持开路。这时......
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什么是柔性自动化?(2024-09-06)
以实现物料的自动分离、定向和排列,广泛应用于电子、机械、医疗等领域。柔性振动盘的工作原理是利用共振和相干波的干涉原理来达到物料向某一方向移动形成排列的过程。
四、柔性振动盘如何调试振力
柔性......
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基础知识之晶体管(2024-03-21)
射极流入基极的大部分电子会扩散到集电极。
电子(负电荷)被集电极-发射极间电压(VCE)吸引并向集电极的电极方向移动。这就是集电极电流IC。 <电流方向与电子移动方向相反>
【晶体管工作示意图(NPN型......
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隔离式栅极驱动器设计技巧(2023-08-21)
近似值可以计算如下:所需的驱动器电流额定值取决于在多少开关时间 tSW−ON/OFF 内必须移动多少栅极电荷 Q G ,因为开关期间的平均栅极电流为 I G 。
其中,tSW,ON/OFF表示......
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电动汽车也可以使用超级电容(2024-09-20)
时,给电容两端加载电压,由于静电力作用,电荷向正负两极汇集,在电极与电解液接触面上形成双电层结构,实现电荷与能量存储;当超级电容作为电源放电,电荷则离开电极回到电解液中。电荷的汇集、扩散,在外电路形成电流......
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讨论下电动汽车的发电模式(2023-07-10)
要越过这个电压,才能形成电流,所以,二极管的输出特性曲线,在小电流情况下特别吃亏,即使电流接近0,VF还是有那么多。
如图,在电流接近0A的时候,MOSFET的VSD几乎为0(Vsd≤I×Rdson),而二......
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基础知识之DC/DC转换器(2024-03-28)
也有使用双极晶体管的产品。
八、线性稳压器的分类
线性稳压器的分类
线性稳压器按功能进行分类时,首先可分为正电压用和负电压用两种。 根据使用电路不同,也有不需要正电源,而需要负电源的产品。 若只有正侧电源,则不......
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为什么运放会产生交越失真?(2024-05-07)
典型的Bipolar架构;三极管是电流控制电流型器件,驱动能力比较强,速度快,耐压高,噪声比较小。因为输入极只有一对PNP管,所以ADA4806-1的输入只可以达到下轨,比如在±5V供电的情况下,输入......
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电荷泵如何实现增加或反转DC电压的技术(2024-08-20)
,并且更便宜;然而,电荷泵的局限性在于它们只能提供相对少量的电流。由于低电流限制,电荷泵最适合信号(通信)或驱动LCD背光等应用。历史上,一个常见的应用是产生+3V至+15V和-3V至-15V的RS232......
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LT317A数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:26)
和功率耗散情况下运作时,LT117A 基准电压保证不超过 2%。LT117A 可调稳压器提供了一款适合所有正电压稳压器要求的改进型解决方案,其可输送高达 1.5A 的负载电流。如需......
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全固态电池空间电荷层微观机理揭示(2023-03-29)
对材料进行原子尺度的直接观测。
研究人员以经典固态电解质的晶界作为研究对象。在此前的认知中,该材料之所以具有过大的晶界电阻,是因为空间电荷层在晶界附近形成了锂离子浓度极低的区域,从而限制了离子迁移效率。而马骋团队通过球差校正电......
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MOS管基础及选型指南(2024-03-20)
,称为“反型层”,如下图所示。
反型层将漏极D和源极S两个N+型区相连通,构成了漏、源极之间的N型导电沟道。把开始形成导电沟道所需的VGS值称为阈值电压或开启电压,用VGS(th)表示。显然,只有......
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雷达角反射器设计和应用(2023-03-29)
面的情况时,需要入射线与反射面的棱EF 相垂直,才能形成回波,可视面积等于面AB 在射线垂直方向的投影面积,如图2所示。当AB 面与入射线夹角为45°时,投影面积最大,此时计算公式为:
式中:APROJ......
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品是单组份含溶剂的聚氨脂涂覆材料,是一种稳定,透明的物质,操作简单:可以刷涂、喷涂、浸涂多种工艺,施胶于线路板与元器件上,可在室温下固化,固化速度快,对各种电路板有良好的附着力 ,其固化后能形成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮
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