LED太阳能光控壁灯

阅读: 评论:0

LED太阳能光控壁灯
一、电路图测绘
二、贴片元器件
1、J3Y贴片三极管参数与引脚
贴片三极管-晶体管/完整型号:S8050管体印字(marking):J3Y封装:SOT-23极性:NPN放大系数hFE:200 ~ 500耗散功率PCM :300 mW集电极电流Ic:500mA频率:150Mhz
引脚图NPN三极管将三个脚贴在桌面上,单个的引脚向上,两个脚朝自己身体放置,单个脚是集电极,左脚为基极右脚为发射极
贴片三极管j3y管型的识别太阳能手电贴片三极管j3y内部有两个PN结,可用万用表电阻档分辨e、b、c三个极。在型号标注模糊的情况下,也可用此法判别贴片三极管j3y管型。 基极的判别判别管极时应首先确认基极。对于PNP管,用黑表笔接假定的基极,用红表笔分别接触另外两个极,若测得电阻都小,约为几百欧~几千欧;而将黑、红两表笔对调,测得电阻均较大,在几百千欧以上,此时假定极就是基极。NPN管,情况正相反,测量时两个PN结
都正偏(电阻均较小)的情况下,红表笔接基极。
2、A7二级管
A7属于整流二极管,1N4007,SOD-123封装的型号,今天主要介绍的是这颗二极管的参数。
最大反向重复峰值电压:1000V最大直流阻断电压:1000V
最大正向平均整流电流:1.0A最大瞬间电流;1.0A
封装:SOD-123重量:0.0007盎司,0.02克
电极糊最大直流反向电流TA=25:10.0uA额定直流阻断电压TA=125:50.0uA
工作温度和存储温度范围:-55to+150℃
高温焊接保证:250°/10秒,0.375“(9.5毫米)引线长度,5磅(2.3kg)张力
极性:带表示阴极端
3、A25HB可降解塑料检测
常用的N沟道的MOS开关管。
三、MOS管工作原理,就是这么简单(竟然忘光了)
1. MOS管工作原理--MOS管简介
  MOS管,即在集成电路中绝缘性场效应管。MOS英文全称为Metal-Oxide-Semiconductor即金属-氧化物-半导体,确切的说,这个名字描述了集成电路中MOS管的结构,即:在一定结构的半导体器件上,加上二氧化硅和金属,形成栅极。MOS管的source和drain是可以对调的,都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能,这样的器件被认为是对称的。
2. MOS管工作原理--Mos管的结构特点
  MOS管的内部结构如下图所示;其导通时只有一种极性的载流子(多子)参与导电,是单极型晶体管。导电机理与小功率MOS管相同,但结构上有较大区别,小功率MOS管是横向导电器件,功率MOSFET大都采用垂直导电结构,又称为VMOSFET,大大提高了MOSFET器件的耐压和耐电流能力。
其主要特点是在金属栅极与沟道之间有一层二氧化硅绝缘层,因此具有很高的输入电阻,该管导通时在两个高浓度n扩散区间形成n型导电沟道。n沟道增强型MOS管必须在栅极上施加正向偏压,且只有栅源电压大于阈值电压时才有导电沟道产生的n沟道MOS管。n沟道耗尽型MOS管是指在不加栅压(栅源电压为零)时,就有导电沟道产生的n沟道MOS管。
pvc胶粒
3. MOS管工作原理--MOS管的特性
  3.1MOS管的输入、输出特性
  对于共源极接法的电路,源极和衬底之间被二氧化硅绝缘层隔离,所以栅极电流为0。
图(a)为共源极接法的电路,输出特性曲线如右图所示。
  当VGS
接线端子座
  3.2MOS管的导通特性
  MOS管作为开关元件,同样是工作在截止或导通两种状态。由于MOS管是电压控制元件,所以主要由栅源电压uGS决定其工作状态。下面以NMOS管为例介绍其特性。
 图 (a)为由NMOS增强型管构成的开关电路。
  NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。
  PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。
4. MOS管工作原理
  MOS管的工作原理(以N沟道增强型MOS场效应管)它是利用VGS来控制“感应电荷”的多少,以改变由这些“感应电荷”形成的导电沟道的状况,然后达到控制漏极电流的目的。在制造管子时,通过工艺使绝缘层中出现大量正离子,故在交界面的另一侧能感应出较多的负电荷,这些负电荷把高渗杂质的N区接通,形成了导电沟道,即使在VGS=0时也有较大的漏极电流ID。当栅极电压改变时,沟道内被感应的电荷量也改变,导电沟道的宽窄也随之而变,因而漏极电流ID随着栅极电压的变化而变化。

本文发布于:2023-07-29 19:05:23,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/197533.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:沟道   导电   电压
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 369专利查询检索平台 豫ICP备2021025688号-20 网站地图