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你好,我是工科男孙老师,一个分享硬件知识的阿普柱。当我说到莫斯管的时候呢,你的脑子里可能是一团浆糊的。大部分的教材都会告诉你, 莫斯管全称金属氧化物半导体长效应晶体管,英文名 mat。 面对这么大一段话,我不知道你有没有搞明白,反正我大学里是完全没有搞明白,学了一个学期就学了个寂寞,那 为什么这些教材要这么的反人类?他们难道就不能好好写说人话吗?我大概分析了一下,因为同一本教材,他需要面对不同专业的学生,所以教材最重要的是严谨和全面,至于 是不是通俗易懂就没有那么重要了,而且一般的教材也不会告诉你学了有什么用,这就导致了在学习中你很容易迷失在这些概念中,抓不到重点。那本期视频呢?我想根据我自己的工作学习经历, 抛开书本上这些教条的框架,从应用册出发,来给大家介绍一下 pose 管里面最常见也是最容易使用的一种增强型 m box, 简称 mmox。 当你熟悉了这个 mmox 的使用之后呢,再回过头去看这个教材上的内容, 我相信就会有不同的体会了。首先我们来看这么一张简单的图,我们可以用手去控制这个开关的开合,以此来控制这个灯光的亮面。那如果我们想要用耳菊呢,或者单片机去控制这个灯泡的话呢,就需要使用 ms 来替换掉这个开关了。为了更加符合我们工程的 实际使用习惯呢,我们需要把这张图稍微转换一下,就像这个样子,那这两张图是完全等价的。我们可以看到 mmox 是有三个端口,也就是有三个银角,分别是 get, greass。 至于为啥这么讲并不重要,只要记住他们分别简称 gds 就可以了。我们把单片机的一个 logo 接到这个 boss 管的 get 端口,就可以控制这个灯泡了,当然别忘了供地, 当这个单片机的 logo 输出为害的时候, ammos 就等效为这个被闭合的开关,此时灯光就会被打开, 那输出为漏的时候呢,这个 m box 就等下为这个开关被松开了,那此时这个灯光就被关闭,是不是很简单?那如果我们不停的切换这个开关,那灯光就会闪烁,如果切换的这个速度再快一点,因为人也 你的视觉暂留效益,灯光就不闪烁了。此时我们还能通过调节这个开关的时间来调光,这就是所谓的 pwm 波调光。以上呢就是 mvox 最经典的用法,他实现了单片机的 loco 控制一个功率器件,当然你完全可以把灯泡替换成其他的器件, 比如说像水泵啊,电机啊,电磁铁啊这样的东西。明白了 n 个 boss 的用法之后呢,我们来看一下要如何选择一个合适的 m boss, 也就是 nmos 是如何选型的。那 对于一个初学者来说,有四个比较重要的参数需要来关注一下,第一个是分装,第二个是 bgs th, 第三个是 ids, 第四个是 cgs。 分装比较简单,他指的就是 nmox, 这个外形和尺寸他种类也有很多,一般来说分装越大,他能承受的电流也就越大。 为了搞明白另外三个参数呢,我们先要来介绍一下 m box 的等效模型。 ms 其实可以看成是一个由电压控制的电阻,这个电压呢,指的是 gs 两端的电压差。电阻呢,他指的是 ds 之间的电阻, 这个电阻的大小呢,他会随着 gs 电压的变化而产生变化,当然他们不是线性对应的关系,实际的关系差不多像这样子,横坐标是 gs 变压叉动作标呢,是电阻的直。 gs 的电压小于一个特定值的时候呢,电阻基本上是无穷大的,当这个电压值大于这个特定值的时候呢,电 就接近于零。至于说等于这个值的时候会怎么样,我们先不用管这个零界的电压值,我们称之为 bgs th, 也就是打开 ms 需要的 gs 电压,这是每一个 mmos 的固有 属性,我们可以在 mmox 的数据手册里面找到他。显然 vgsth 一定要小于这个高电瓶的电压值,否则的话 就没有办法被正常打开。所以在你选择这个 boss 管的时候,如果你的高电瓶是对应的五伏,那么选三伏左右的 vgsth 是比较合适的。太小的话呢,会因为干扰而误触发,太大的话呢,又打不开这个 boss 管。 接下来我们再来看看 mmox 的第二个重要参数啊, ds 二刚才有提到 mmox 被完全打开的时候呢,他的电阻接近于零,但是无论多小,他总归是有个电阻值的。 就是所谓的啊, ds 啊,他指的是 nmos 被完全打开之后, ds 之间的电阻值。同样的,你也可以在数据手册上找到他。这个电阻值当然是越小越好,越小的话呢,他分压分的少,而且发热也相对比较低,但实际情况呢,一般啊, 越桑越小,这个 nmoos 的价格就越高,而且一般对应的体积也会比较大,所以呢,还是要量力而行,选择恰好合适的。最后说一下 cgs 这个, 这是比较容易被忽视的一个参数,他指的是 g 跟 s 之间的寄生电容,所有的 ms 都有,这是一个制造工艺的问题,没有办法被避免,那他会影响到 ms 打开速度, 因为加载到 get 端的电压,首先要给这个电容先充电,这就导致了 gs 的电压并不能一下子到达给定的一个数值,他有 一个爬升的过程,当然,因为 cgs 比较小,所以一般情况下我们感觉不到他的存在,但是当我们把这个时间刻度放大的时候,我们就可以发现这个上升的过程了。他对于这个高速的 pwm 波控制场景是致命的,当 pwm 波的周期接近于这个爬升时间时,这个 波形就会失真。一般来说, cgs 大小和 mds 二是成反比的关系, rds 越小, cgs 就越大,所以大家要注意平衡他们之间的关系。那以上呢,就是关于 mmox 大家需要初步掌握的知识了,利用 mmox 我们也可以做一些比较有意思的应用,比如说像这个四楼电子的相框, 又或者是这个自动拍摄水滴的装置。 有兴趣的话呢,我会在后面的视频中给大家来介绍。另外关于 n box 和 p box 的区别, boss 管和三极管的区别。有 机会的话呢,我也会在后面的视频里面给大家分享,请大家多多支持你们的关注和三连是我持续做视频的动力。好,那本期视频就到这里,我是龚柯南孙老师,我会定期给大家分享一些硬件相关的知识,拜拜。

各位网友大家好,生活小修理呢,我手里拿的呢是一个在这个充电器和开关电源当中都很常见的一个升六零的厂校用管,那么今天呢我们就来讲一讲这个厂校用管又叫猫屎管,他的好坏的测量。 那首先呢我们把这个万能表达到二极管打 好,那么这个长向往他的三个角呢从面朝我们,然后脚朝下,左数第一个呢是他的三级,然后中间呢这个是六级,然后 最右边的呢是这个原机,我们把这个万能表打到二极管上之后呢拿这个黑表笔 加入他的这个漏机,然后拿这个红表笔呢去接触他的这个原机, 好,我们可以看到了这里有这个零点九四的一个压降,我们再看一下, 那么这个时候我们把这个红标笔呢移到这个左边接触一下他的三级,我可以看到了这边显示呢是一,就是无穷大。然后我们再把这个红标笔移到右边, 好,我们可以看到他的压将呢已经变成了一点一点八二,一点八三,那在这种情况下呢就可以判断这个,那在这种情况下呢就基本可以判断这个十分六零了, 他是一个好的一个,那么他是一个好的管子。 然后我们再来测一下这个,这是一个二升的六零的,他们的管角顺序呢是一样的, 好,我们仍然拿这个黑标笔加入他的漏机,然后拿红标笔去接触他的原机, 那么我们听到了这个轰鸣声,这表示这个漏机和原机直接呢已经击穿了。然后我们再来看这边, 这边呢他是有一个,他是有一个压酱的, 那么正常呢,我们刚才测的这个好的呢,他是没有压酱的,这里面应该显示的是无穷大的,但是他现在有一个二百左右的一个压酱,那这个管子呢就是坏掉的。好,那关于这个 十个六零畅销管,他的这个豪华的车辆呢,就其实是很简单的,我们只要把这个 黑色的表笔放中间这个角,然后红色的表笔呢先,呃第一次测的时候先移到最右边, 然后这边呢应该有一个三百到八百的一个毒素,如果这个毒素呢非常的小,比如说一百多,那么他是不正常的,或者这样一放这里这个空瓶器响了,那表示这个管子是坏的,如果我们第一次测量把它放这里有 有一个三百到八百的毒素了,然后我们把这个红色的表笔呢再移到他的最左边这个角这里,然后呢这这边呢应该显示的是一个一,然后我们再把它 放到最右边,那么这时候他的这个压酱变小了,变成了一百到两百之间的一个压酱,那么就证明这个管子呢是好的。

接下来呢,我会很充分的跟你讲,这些符号为什么要画成这个鬼样子?他到底是怎么演变过来的?我们一般在模拟电路当中画符号呢,他有一个原则,就是只要是能导电的,他都要给他表示出来, 能导电的都要表示出来,电子进入到这个 n 型半导体,然后就能有电流通过,对吧?很显然这个 n 型半导体他就是能导电的,那么这个能导电的这两个东西怎么去画出来呢? 就是把这个原级 s 和肉级地就是这么去表示,你看这两个这个拐弯的这个地方呢,它就相当于就是两个银角 接在这里两个竖杠的表示就是这两个 n 型半导体,表示的就是这两个上下这两个 n 型半导体。关键是中间的这个 n 勾到, n 勾到,因为 这个是属于耗尽型的,我外边还没有接任何电源的,也就是说它本身就存在在里面的,它本身就是让这两个 n 型半导体就是上下是相连的,所以呢,这个符号怎么画呢?直接把它这根竖杠 画在这个地方,给他上下相连,给他上下相连,所以这个符号他就演变成这个样子了。好,那么接下来我们再来看左半边这一部分啊,三级锯这里,那么三级锯这块很大的这块白色区域是什么东西呢?它是一块金属的几板 金属极板,所以他是能导电的,金属极板旁边呢,他是画了一个灰色,这一部分呢,他是一个绝缘层,他是不导电的,那不导电我们就不用去画他嘛。所以呢,这里要怎么去表示呢?我们把这个三级剂啊,用这么一个方式给他画出来,这条竖杠表示 是金属级版,这个是他的银角,然后呢这个中间是绝缘层给他隔开的,所以呢这个位置就会空出一个位置出来,看到没有这个符号这里,那么推算到这一步呢,还没有完这个 mose 管呢,我要让他实现导通,是不是得要先把这个三级锯给他 加一个信号对不对?给它通电对吧?所以就是负极接在三极句这里,那么就会产生负电盒,那么同性相斥会让这个勾到里面的电子排斥到底部,所以它就减少了。那么这个过程当中大家发现一个问题,没有 这个电源的负极他接在了这个几板这里,而电源的正极呢,他虽然接到了这个 n 型半导体,但是呢这一整块他跟左边这里他是不相连的,是有个绝缘层给他隔开的,所以我们单纯从这张图来就看 看呢,理论上这条线他跟负极并没有形成一个回路,既然没有回路,理论上这个地方他是不应该有电厂的,不应该是有电和存在在这里的,那为什么会这样呢? 那么这里就要展示出 moc 管他一个隐藏的一个副本了。在这个 p 型半导体的底部呢,有个东西叫做衬底啊,也是一块能够导电的金属来的衬底呢,在这个英文当中表示叫做 body, 所以他的代号就是用 b 来表示。而这个东西呢,它是藏在莫使馆的内部的,为了让大家 看到它的存在,所以我就把它画到外边了啊,实物图当中它是藏在里面的,那么这块衬底呢,它在内部跟这个原级 s 是有单独一条导线是相连的,这一条导线也是藏在它内部的。好,那么所以这个时候呢,我们再来看 看,相当于电源的负极接在了三极锯这里,而电源的正极接在了底部的秤底这里,那么这个结构大家发现没有?有没有很像另外一个元气键,就像电容一样,电容不也是一样是两个金属机板吗? 它就是相当于把这个秤底壁的这个负电盒给吸引到这个正极,然后再推到三极具这里,才能够有电厂形成。根本原因就是因为它内部就接了一个秤底,而且是有一根单独的导线接在原机 s 这里的,所以它才能够形成电厂,明白了吧? 我们还是回到我们前面讲的这个符号,他到底是怎么演示出来的啊?前面我已经提到过,但凡是能够导电的,能够导电的都要给他表示出来,对吧?那很显然你这个趁你币他就是能导电的呀, 所以我们也要给他画出来,那怎么画呢?我们来看一下啊,现在的这个结构啊,电源的负极接在三级距,而电源的正极呢,连过来连到这个秤底壁这里,而秤底壁呢,他是直接 贴着这个 p 型半导体的,所以你也可以理解成现在是正极接待接在了这个 p 型半导体这里,和这个右边的这个二极管的结构呢,是很像的,很像的,不能说一样,只能说很像。二极管他得要正向导通, 他的电流的方向就是从正极流到 p 型半导体这里,就是 p 指向 n 啊,能够导通的方向是 p 指向 n, 和电子的方向是相反的嘛,对吧?这个就是正接这个就是二极管的那个概念了,我就不再重复了啊。所以呢,这个时候呢,我们要去画这个衬底 b 呢,怎么去表示呢?就是说 在他旁边画一个衬底,一个像个圆圈一样,有一个箭头指向里面,从外往里指。那为什么是从外往里指呢?遵循一个原则,就是 p 指向 n, 那么底部呢,这一块他是个 p 型半导体,那内部他是个 n 勾道, 本质上他也是一个 n 型半老体嘛,对吧?所以就是 p 指向 n, 也就是说右边的这个符号就画成这个样子了, 一个箭头从外往里指,从劈指向 n。 那么注意,再看它这个内部呢,它是趁底 b 和这个原级 s 就有单独一条导线相连的,对不对? 直接就给他连在这个原原籍 s 这里,所以呢,就最终演变成这个 npn 号进行 boss 管就是长这个样子啊,单独一条导线从底部原籍 s 伸出来,然后一个键 头从坯子向 n, 所以他是从外往里指,就是大家在记这些符号的时候,是不是还得要反应一下,对吧?总是记一个 p 子向 n, 才能知道他到底是什么, n 型管还是 p 型管,对不对?那么这里给大家 介绍一个方法啊。介绍一个方法,怎么去记呢?就像人放屁一样,那你放屁是不是是往外放的吗?所以呢,只要是 p 型管啊,现在我给他反过来,现在是 pn p 型的结构, p 指向 n, 所以是从里往外指,从里往外指,就像人放屁一样。 也就是说,只不管他是增强型也好,耗尽型也好,只要是 p 型管, pnp 的 p 型管,他的箭头就是从里往外指,对吧?就像人放屁一样从里往外指吗?那你 p 型管都记住了,那相反的不就 n 型管了呗。 最终呢,这个号进行的莫斯管就是这么演变出来的。好,现在呢,我们只是把号进行的给他分析完了,对不对?这个真强行的莫斯管又是怎么来的?真强行呢?他的每个结构呢?前面讲的是一样的,我就不重复了啊,也是长这个样子。关键是真强行的莫斯管, 他中间本身是不存在勾到的,对不对?从无到有,当我们给他施加信号的时候呢,这个勾到他才能够形成。基于我们刚刚讲的原则, 只要是能导电的,我们都要给它画出来,可是呢,它本身内部是没有的呀,对吧?没有勾到,只是说我们通过后来加了电压之后,它能够后来形成吗?怎么去表示勾到呢?这根直线直接给它画在中间,但是上下是不相连的。上下是不相连的,因为在你不 不通电的情况下,它本身内部就没有勾到嘛,那意味着是不是上下两边它本来就是断开的嘛?本来就是这个没有相连的嘛,演变成给它画在中间,而上下是不相连的。会看到有两个缺口,看到没有,这 n 强行的 mos 管就是画成这个样子了,那么同理, p 指向 n 的原则,所以最终呢,这个箭头跟这条线就是画在这个地方了。大家觉得我讲的不错,一定要加关注啊加关注啊,我的直播间就是这样子,纯分享啊,我不卖货的,也不卖客,相信这些东西,哪怕你去 啊。当然,我不是很了解培训市场啊。你去去跟人家买个课。能不能听到我这个水平呢?我不知道会不会比我高。我不知道, 但是我感觉应该是还可以的吧,对吧,哈哈。所以他的符号呢?不是说随便乱画的啊。他的符号不是随便乱画的,明白了吧?来,现在到这个地方还没完。哦,你不要以为就已经结束了。还没有完。

就我们这里面的这个题目的话呢,关键是要跟大家去讲一下如何去计算一个 mos, 管它在工作的过程中,随着它电流不一样的时候,它的发热量到底是等于多少啊? 这里面的话呢,我们先跟大家列一个公式,就是我们芯片的发热温度啊,他的这个呃温度 t 啊,就是他自身的这个发热温度, 它的一个计算公司呢,就是等于它的一个工作功率 p 啊,乘上它的这个热度, 然后这个热阻的话呢,我们一般来说啊,都是呃取的是我们这一个芯片与我们这个空气之间的这个热阻啊,那我们这个功率 的话呢,就是等于它的一个工作电流 i 的平方乘上它的这个导通电阻 r 嘛, 对不对?所以说的话呢,我们这个芯片自身的这个发热的这一个计算公式,就 t 发热啊, 它就是等于我们这一个工作电流的平方乘上它的呃导通电阻啊,然后再乘上我们这个芯片对空气啊,对环境的这个热阻,就 r t h 杠 a 啊,那这里面的话呢,这个工作电流我们在我们的实际的这一个电路中肯定是能够知道的嘛,对不对?比如说你一个电路里面他最大的电流是多少,你肯定是知道的,对吧?然后这个 r d s r 呢?我们在这里 是可以看得到的吗?比如说我们这个电路啊,你在工作的时候,让我们这个慕斯管的 v g s 等于十伏,那这时候呢,它的 r d s n 就等于呃就小于二十八毫欧,对不对?那我们在这里呢,就可以把它取成就是二十八毫欧吗?对吧?然后的话呢,这个热阻 我们也一样是可以通过数据手册里面查得到的,我们在这里面呢一起来跟大家看一下啊,这个数据手册就我们这个 ao 三四零零, 就我们一般来说这个数据手册呢,呃,他一般来说这个热组都是在第一页或第二页里面啊,就是我们这里面有一个绝对值的一个参数,在这里面呢,我们会看到啊,这里有两个热组,一个呢他是我们这个结对我们这一个空气啊,就 我们这个环境中的这个热组织,还有一个呢,是我们这个金源对我们这个芯片的这个, 呃,封装啊,他的这一个热阻值,那我们一般来说的话呢,是用我们对空气环境中的这个热阻值去算啊,所以我们在这里就可以查得到他的这个热阻就是等于一百二十五度每晚,对吧?那我们查出来之后呢 去算我们这一个自身的发热量就很简单了嘛,就他的发热量呢,如果说我就假设啊,你现在工作电流就是等于个五点八安, 然后的话呢,你的这个热阻啊,呃,就我们这个导通电阻就等于二十八毫欧嘛,对不对?那我在这里就乘上一个二十八毫欧,然后我们刚刚查到他的一个热阻是等于一百二十五瓦, 一百二十五度每晚,对不对?那我们这样子是不是就能够算出来他自身的发热量啊?对不对?那他自身发热量是等于多少呢?就是等于五点八乘上 五点八啊,就挨了平方嘛,对不对?然后再乘上一个,呃,二十八毫欧就零点零二八,对吧?然后再乘上一个一百二十五度, 好,算出来的结果就是等于一百一十七点七四度,对吧?就是等于一百一十七。 do, 好,这里面大家一定要注意啊,这个是我们这个芯片自身的发热量,那我们发热量的话呢,它在实际空气中的一个温度的话呢?它是要加上我们空气的温度的啊,因为我们 总的热量 t 总它是不是等于它实际的这个温度 加上他自身发热的温度啊?对不对?所以说的话,那我们一般来说环境的温度就是二十五度左右嘛,对吧?所以如果说我们这个芯片,他在工作过程中流过一个五点八安的一个电流的话啊, 他的这个实际的这个芯片温度会达到二十五度,加上一个一百一十七啊,那我们在这里面加出来的结果是等于多少呢? 就是约的一百四十二度左右了啊。那我们这个时候呢,也可以看一下,你看这里面他是有说的吗?他的这个最大的一个工作温度啊,就是在负五十五度到一百五十度,你看这时候你算出来就是约 等于他的一个极限值,对吧?如果你超过了他可能就坏掉了,因为这里已经表明了吗?他最大的工作温度就是一百五十度,对吧?所以我们从他这里面给出来这个极限值,我们是能够算出来,哎,他确实是跟他这个数据啊,能够对的上的,对不对?

大家好,我是问问道,今天这个视频主要给大家展示一下四种全控开关器件的实物,简单介绍一下他们的性能和应用场合。这四种开关器件呢,第一个就是猫屎管,第二个是 atp, 第三个是碳化硅貌术馆,第四个是淡化甲长效应管。首先我们来看一下冒术馆,冒术馆的封装规格是很多的,像这种最小的到这种最大的, 但是一般像这种大功率的猫屎管啊,他都是单体的,很少有模块的。猫屎管的耐电压等级也是很多的,像这个猫屎管的耐压是 三十伏的,像这个猫鼠管的耐压是六百伏的,我见过最高的耐压猫鼠管是九百伏的。然后猫鼠管的电流也不是很大,一般 一般最大也没有超过一百安的电流,但是它的开关频率可以做到很高,像五六十 k 啊,这是很正常的,甚至一百 k 以上的都有应用。所以猫屎管呢,一般它就应用的一些功率中小功率的场合,还有一些控制信号的一些场合。 像这个店员这样的话,他都是猫屎管,这个店员是三百瓦的一个店员,他都是用的这个猫屎管做的。一个只有展播猫屎管呢,他也很便宜啊,像这个猫屎管也就十十几块钱。接下来我们再看一下 ig p t。 首先看它的封装,像这个是分离的 ig bt, 其他的都是模块化的 ig bt, 分离的 ig bt 呢,一般用的都是小公寓场合,像这种 app 分离的 ig bt, 这是最小的封装了,像这个 ig p t。 是 两年平的 ig bt, 里面有两只 ig bt, 这个是一个爱心的三电瓶的一个 ig bt 模块,这个也是一个三电瓶的 igbt 模块,但是它是 三项的,所以里面就有十二支 ig p。 第二个,我们再看一下 ig p 的电压等级, i g p 的,他都是功率器件,用来作为电能变换的一个应用,所以 ig b 的电压等级 一般都是比较高的,没有六百伏以下的 ig p t。 我知道的啊,像这个 ig p t, 他是一千二百伏的,他的直流母线就可以用这八百伏。像这个 ig p t, 他的单个 g p t, 嗯,耐压是六百伏的,但是因为他的是三电瓶的 ip p p, 所以我们也可以用在直流电压八百伏的场合,像这个也是三电瓶的 ip p t, 他也可以用在智能 八百伏,然后我的交流是三三百八的应用场合。第三个 app 的电流呢, 他是可以做的很大的啊,像这个 app 模块,他是五十二,这个是一百五十二,这个 ip p 模块是四百五十三,当然更大的模块也有,我用过最大的是两千万的 app 模块。第四个呢, app 的开关频率, ig bt, 他的频率不是很高,一般来说电流越大的 hpt, 他的他们频率会越低一点。像这个 app, 我们的抗频率一般可能就做到十 k 左右,这些 gpt 我们可以抗频率做到二十 k 左右, 当然越大的,比如说我两千的 epp, 我看康平就只有几百 k 了。另外再说一说 igp 的价格啊,这么说吧,在一个设备当中, ippt 占的成本比例 大概在八分之一到四分之一之间吧,应该在这个范围内,像这个 app 模块是四百多块钱,像这个 app 模块是两百多块钱,像这个 app 模块应该是应该是四百多块钱,因为他多吗?十二点一个亿,像这个肯定有便宜 二十七分钟的这种 igp 的话应该是十几二十块钱的样子。然后我们来谈一谈烫发规模式配置。烫发规首先它是模式 fate, 他肯定有猫屎管的优点,比如说损耗低,开关频率高。然后呢,他还有 app 的一些特点,就是说 我的烂压可以做的很高,然后我的电流可以做的很大,但是他最大最大的缺点就是太贵了,同样电压等级,同样电流,碳化硅的价格是 abc 价格的五 五到十倍的样子,但是他的应用场合肯定是一个高端的应用场合啊,基本上所有 igp 的应用场合烫发规都能够去完成,只是说是他成本太贵了而已。像这个烫发规模块是一个一千二百伏的 一个碳化硅模块,他应该是一个里面有六个碳化硅模块,就是一个两电瓶的三项。全球就这个小小的模块啊,他他的价格是 八百块钱左右,我们当时买的他的电流是疯子,电流应该是八十安,然后连续电流的话应该是二十安,反正就是很贵的一个。我们当初买来这个模块也是做一个概念型的一个一个产品吧,但是后来因为太忙了也没做,这就 碳化硅啊。最后给大家看一下淡化甲藏硝烟管的食物啊,这是一个一百伏, 然后二十安的一个淡化甲,型号是型号是 e p c 二零幺六碎。淡化甲呢?其实我个人非常看好他,我觉得他比碳化硅的话发展的话可能会更大一点,淡化甲目前他的电压等级还没有做高,然后电流也还 不是很大,但是也也有一百多万的了,他的开封频率可以做的很高,可以做到五百 k 以上,这样的话他做的一些器件,比如电源呢,他可以提做的很小,并且他的价格也不是很贵,像这个芯片啊,也就十几二十块钱吧,如果这个当画角,他的电 压做高能够做到六百伏以上,然后电流可以做到一百毫安以上,那么替代我们的 igp t 甚至碳化硅,我感觉都是有可能的。所以说我很很看好这个淡化甲芯片啊。目前来说它的应用场合的话,一般就是我们的 手机的充电器啊,像他们这种大功率的那种手机充电器都是用这个淡化甲做的,还有就是一些高端的数字音响,地理功放是用的这种淡化甲。好,今天的视频就分享到这里,谢谢大家。

莫斯管也叫绝缘山长效应管,那莫斯管分为 n moss 和 pmos 的两种,那 nboss 就是 ngo 倒行 pmos 就是 p 勾到型,那这样的话听着非常拗口,那我们抛开书本看一看莫斯管他到底有什么作用? 首先你要知道这个莫斯管他有三个银角,这三个银角分别是原集、山集和漏集,分别用字母 s、 j 和 d 来代表。嗯,当我们使用这个莫斯管的时候,我们将原集和漏集接入到这个电炉当中, 然后呃给山极上可以施加一个电压,用来控制这个貌似管的开断。对于恩,莫斯管来说,当山极电压大于原极电压的时候, 那这个时候摸索馆就属于开的状态,摸索馆常常被用于这个开关的期间。那跟你家开关的话,呃,也是比较类似的,只不过你家开关他可能的寿命只有几万次,但是 我们莫斯管他在呃一秒内就可以达到数万次的开断。那为了方便理解,我们来做一个小实验来看一下。那这个小实验会用到相关气电源,然后还有个灯泡,然后还有我们的莫斯管 啊,那我们这个实验的电路我们就如图所示啊。那这个电路图的话,也跟我们右边这个电路图是等效的啊。那因为这个灯泡的话,他需要一个二十四伏的供电,所以我们用电源给灯泡啊,需要给一个二十四伏的供电, 当这个山吉没有加电压的时候,这个时候灯泡是不会亮的。那我们现在用这个信号发源器给山吉加一个直流电, 现在我们用信号发源器给莫斯管的三级给一个电压,当电压为三伏的时候,我们会发现这个灯泡是不会亮的,当我们电压给到四伏,那这个时候灯 泡就会被点亮,那这个时候呢,我们就可以通过去控制这个山鸡的电压大小,来控制这个电路的开断。现在我们将电压调到四伏,这个时候灯泡已经亮了,然后将山鸡的电压 给他取下来,这个时候我们会发现灯泡还是没有灭,那这个是因为这个山级和漏地之间啊,相当于一个电容,要当我们给他把电充满的时候,他就处于一个啊通路的状态, 那即使你把这个电压给它去掉,它电容里边还是有电的,所以它灯泡也不会灭,这个莫斯管还是处于一个呃通的状态啊,所以呢这个莫斯管也被称为电压控制开关,那现在给这个莫斯管进行一个放电, 那这个时候呢,你会发现这个灯泡就会熄灭,那这也是墨苏管的一个优势,就是你维持开的时候不需要一直加电压,这样的话就比较省电啊,你可能说这点电 电有又有多少?但是在集成电路当中可能会有成千上万个木丝管,这样移动下来还是比较省电的,那相信木丝管你已经有了一个初步的了解,那很多人就说这个木丝管他代替了三极管,那我们下一期来讲一讲他木丝管和三极管有什么区别?

普及数电魔电知识,科教兴国。大家好,我是阿乐,今天来讲一下有关梦事馆的基础知识。 貌似管指的是金属氧化物半导体长效应晶体管,它分为 p 型 boss 和 n 型 cos。 常见的元器件实物是这样子的,左边这个是 pm, 型号是 i 二 f 九五四零。 右边这个是 nmos, 型号是 i 二 f 五四零。他们俩都是 t o 杠二二零封装的长效应管长得都一样,有三个角, 有字的一面朝向我们朝向镜头,从左往右数三个角,分别是三级 g、 六级 d、 原级 s 就是这三个级。 三级、六级、原级 gds 一般都是这么排列的,来看一下他们的电路图形符号。左边这个是 nmox, 右边这个是 pmus。 区别在于这个箭头一个朝里, 另一个朝外。 nmos 的这个箭头朝向里边,指向管子里边,而 pmus 的这个箭头是流向外边,流到外边的。左边这个是 nmos, 右边这个是 p boss 是一个通过改变电压来控制电流的元件,所以可以用它来放大信号作为开关等。而我们之前讲过的三极管,他是电流控制电流, 两个是有区别的。以一个控制小灯泡亮灭的电路为例来给大家讲解。途中把这个 nmos 当做开关来用,十二伏电源经过一个小灯泡,加到 nmox 的漏极低 原级 s 直接接 d 接到负极,然后这个三级狙悬空什么都不接。对应这个电路原理图,我把实物电路给焊出来了。 pose 管用的是 i 二 f 五四零,现在他的 g 级 和 s 级我都还没接,只在他的低级这里接了个小灯泡。看到这个电路图,这里这个 nmos 原级 s 级接地 要使得他倒通,那么需要在三级给电压满足三级这里的电压高于原级的电压, 而且三元之间的这个电压要大于 boss 管的开启电压,这里这个就是三元之间的电压。 v g s 要想让这个 pose 管开启这个 vgs 要大于 vgsth, 这个 vgsth 就是 这个 boss 管的开启电压。看到这个 i i f 五四零的数据手册,我们来看一下他的 vgsth 是多少伏, 在这里大家看 vgs th 最小 是两伏,典型是三伏,最大是四伏。在这里大家要注意这个 vgs th 只是开启电压。如果你想把 boss 管当做开关来用,把这个 boss 管当做一个开关,那么从三级给的电压肯定是要高过这个开启电压的。 刚才我们看数据手册,这个开启电压最大是四伏,是吧?那么我们想要把这个 boss 当做开关来用,那么这里给的电压肯定要高于这个开启电压,也就是说要高于四伏。 我们再来看到数据手册的这一栏,大家看这里有个 vgs, 这个 vgs 他是正负二十伏,这里就给出了这个貌似管的三元电压的范围, 就是这里给到的这个电压 vgs 他是在正负二十伏这个范围内,也就是说加在这两端的电压不能超过正负二十伏。一般来说,貌似管的三级电压给到十伏左右,基本 就可以完全导通了。十伏 pose 管的输入主抗很高,一般认为使 cos 管导通不需要电流,所以啊,对于这个电路,我们甚至可以用一只手摸十二伏的电源, 另一只手摸 boss 管的三级狙,这样就可以使得这个 boss 管导通,从而点亮这个小灯泡。我现在用一个十二伏的电瓶供电来演示给大家看,墨使馆的原级 s 接地,那么就接到电瓶的负极, 然后这个小灯泡的另一端接十二伏,那就把这个小灯泡的这一端接到 十二伏电瓶正极。好的,现在我用一只手触摸这个 boss 管的三级狙, 另一只手触摸这个十二伏的电源。大家注意看这个小灯泡,哎,亮起来了,我把这个手撤离,撤离掉。这个小灯泡还在亮着, 导通后,我们松开手,他依旧维持导通,这是因为电贺没有释放的回路,莫斯管三级的电厂仍然存在,而且能保持很长的时间, 他建立导电沟道的条件并没有消失,所以 pose 管就会一直导通着。这时候如果我一只手触摸这个负极,另一只手触摸这个三极, 那么就有了释放电荷的回路。墨水管三级的电荷被释放掉,电厂消失,墨水管就关闭了,灯也就灭了。再来演示一次,摸三级, 摸十二伏,开灯,摸负极,摸三级,关灯。 我们来看一下用 plus 做开关的情况, plus 的原级接十二伏电源,漏级接小灯泡的一端,小灯泡的另一端接地接到负极。这里 要想让这个 plus 导通,那么三级的电压就要低于原级的电压,并且三元之间的电压要小于这个 plus 的开启电压。这个 p 我用 i 二 f 九五四零,同样的,我们接电来试一下。在这里他的原级要接十二伏,那么 gds 这个 s 就夹到这个电瓶的十二伏了,夹到这里, 然后小灯泡的另一端接地,小灯泡的这一端接地,接到电瓶的负极。 好的,要想让这个 pose 管导通,那么我一只手摸这个负极,现在我这只手摸负极,这只手就摸这个三极。好,小灯泡开启了,放开 他也维持倒痛。那么现在我这只手摸十二伏,这只手摸这个三级, 灯就关了,是吧?跟刚才的 nmox 是相反的。再来演示一次,这只手摸负极,这只手摸三级,点亮好,换过来,这只手摸正十二伏,这只手摸三级,关闭。 好,总结一下 nmox 的特性,他是 vgs 大于一定的直时就会导通, 适合用于原集接地时的情况,用来做低端驱动。然后这个 p box 的特性,他是 vgs 小于一定的值的时候就会导通,适合用于 原级接 vcc 时的情况,就是这个原级接电源时的情况。一般这个 plus 用作高端驱动。 像如果我们想控制一个单片机最小系统的供电,电源供电,想用 boss 管来提供电源或者切断电源,那么用 p boss 就 是合适的,用作高端驱动是吧?好的,那么本期视频就先到这里,感谢大家的观看,我们下期再见,拜拜!


大家好,这节课给大家分享采用万用表如何如何判别主板上莫斯管上级课我们分享的如何判别三极管。这节课给大家分享如何判别莫斯管。像这种三条腿的也有可能是三极管,也有可能是莫斯管, 那么如何区分莫斯管以及三极管?首先我们看一下符号,那么这是我们的莫斯管,那么莫斯管可以看一下他有三个等级,有 dgs, 也就是六级上级元级,然后同样他有三条腿,那么他的三条腿就是上面为低级,然后这个是控制级,那么这边是 s 级。假设我们这是一颗莫斯, 那么这个左边这个他就是控制机,那么这边就是 s, 这边有 d, 那么接下来我们按照这种可以测试一下。那么就是直接测试一下 s 和 d 之间有一个返向二极管,那么红标笔接 s, 黑标米接地,那么这就是一个正向的二极管导通,那么应该是有组织,那么这个组织应该是 六百多,那么反向。正常来讲单科测试没有组织,但是在主板上肯定会有组织,因为我们的墨水管有病人到其他地方。那么接下来我们测试一下。 那么接下来测试一下,假如说这是一个 nboss 管,那么我们红标笔接 s, 黑标笔接低级,应该有一个六百多的 正向二直直六百四十六反向,按道理说是无穷大,但是有可能避免到其他地方也有组织。现在可以看一下是 ol, 那么这一颗就是按摩丝管。那我们下节课给大家分享双下二极管在线判别方式。

ms 管有两种,一个是 p m os 管,一个是 nms 管,那他们究竟有啥区别? p m s 管就是 post 管,是积极的管,而 nmos 管是 nott 管,是消极的管,积极的管就是顺应潮流,顺势而为,消极的管就是违背趋势, 逆流而上。很显然,电流从原极输入端到漏极输出端,那就是顺势而为,因为原极就是源头吗?因此这种管就是 pmos 管。而电流要是从漏极输入端到原极输出端,那就是逆流而上,是 mmos 管。从电学符号上区分,红色箭头指向 g 级的为 nmos, 箭头背向 g 级的为 pmos。 另外,在六级和原级之间有一个计生二级管, 这个叫体二极管,出场自带这个二极管的箭头方向和刚才的箭头方向相同。从结构上区分, tmos 是指 n 形衬底 勾到靠空穴的流动运送电流的。 nmos 是指 p 型衬底按勾到靠电子的流动运送电流的。从导通条件上区分。 ms 管式压控型导通,油距和 s 级之间压差决定。对于 ps ms 管来说,电流是从原级输入端到漏级输出端,从上到下,各节点电瓶应该是依次变小的,因此山集聚的电压必须小于原级电压。换句话说,当二次小于零时, pms 管才导通。 对于 imos 管来说,电流是从漏极输入端到原极输出端,特节点电瓶 应该是依次变小的,从下到上,因此三极致的电压必须大于原级电压。换句话说,当 x 大于零时, nmos 管材导通。从工作原理上区分。对于 nms, 在 流子式电子,当删其加正电压时,他会将这些负电子吸引到通道中,然后导电。 对于 pms 在流子是空穴,当删及加负电压时,他会将那些带正电赫的空穴吸引到通道,然后导电。如果相反就会排斥自由。在流子都不能导电。从使用频率上区分,因为 ams 管的损耗要比 pmos 管小不少,而且 pmos 管由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,所以 amos 管比 pms 管用的多。

貌似管是电路中非常常见的电子元件之一,他常在电路中用作开关。那么貌似管是怎样实现开关功能的呢? 这是一个暗勾到貌似馆,它的内部构造是这样一个模型,它的主体是由 p 型半导体构成。在 p 型半导体中嵌入两块暗形半导体,并且在 p 型半导体上覆盖了一层二氧化硅绝缘层,绝缘层上压着一块金属板,两块暗形半导体分别连着原极和漏极,引角 金属板连接着山级银角。 p 型半导体和 a 型半导体是由龟单制中掺杂了不同价位的杂质构成的。 p 型半导体是掺入少量杂质蓬元素的硅晶体。由于蓬原子外层的三个外层垫子与周围的半导体原子形成共加件的时候会产生一个空穴,这个空穴可能吸引 束缚电子来填充。暗型半导体是掺入少量杂质零元素的硅晶体。由于零原子外层的五个外层电子的其中四个与周围的硅原子形成共价件,多处的一个电子几乎不受束缚,较为容易地成为自由电子。 我们知道 p 型半导体和 n 型半导体就会形成 p n 结, p n 结具有单向导电性,只有给 p n 结施加正向的电动式 p n 结才能够导通。如果施加反向的电动式 p n 结则处于截止状态。 在貌似管内部,两块 a 型半导体和 p 型半导体刚好构成两个相反的 p n 结。 我们尝试给原极和漏极施加电动式。不管怎样施加电动式,原极和漏极都不会打通。那么 貌似馆是如何控制原极和漏极导通的呢?我们在给山极施加一个电动式,貌似馆内部产生了电厂,电厂会将 p 型半导体里少有的电子项金属版的位置吸引。当靠近绝缘层的地方有足够多的电子时,两个 pn 结将不复存在, 这时电子就能够顺利通过原集和漏集了。所以长效应管是利用电压控制电流的原件电子聚集,这片区域也被称为 n 勾道。现在将山级的电池移除,会发现电场并没有消失,原集和漏集依然有电子流动。 那么如何让电子停止流动呢?只需要再用一根导线对山极进行放电,山极的电场消失,聚集在绝缘层附近的电子又将重新扩散到 p 型半导体各处。按勾导消失,两个 pn 结重新出现, 原极和漏极的电子停止流动,貌似管就实现关闭。山极是否存在电场决定了貌似管原极和漏极的保通和断开。所以说貌似管是利用电压来控制开关。

一分钟了解 mos 管工作状态前几天我录了一个开光电源的视频,有人私信我说还是不了解貌似管的工作状态实际是什么样的。那今天我们只讲一下貌似管,给大家展示一下貌似管的工作状态到底是什么样的。这是我们今天要用到的貌似管。幺二 n 六零 c 啊 n 型貌似管。我们先把实验电路给搭起来, 实验电路我们搭建完毕了,从左至右的三个银角,一次是貌似管的山级、漏级和原级,其中漏级和原级相当于我们传统机械开关的两个银角, 而三级则相当于上边的按钮部分,我们在三级上用力按压,那么两个银角漏级和原级就会导通。漏级上我们加了一个 led 发光二极管,然后串联了一个电阻加载电源的正极原, 我们直接加在电源的负极,电源两端大约有六伏左右的直流电压,红色为正极,黑色为负极。 三级我们什么都没有接。接下来我们将三级的电线触碰电源的正极,可以看到 led 发光二极管被点亮,三极在摸索管内部形成了一个类似于电容的结构,所以它可以储存电视能。就算我们将导线离开的正极, led 发光二极管依旧可以点亮,那么我们现在将三极接地连接电源的负极, 此时三级被放电,貌似管截止。我们再来看一次。 如果大家还想看什么软件,可以在评论区留言,我会拍出来给大家看,记得关注再走哦!