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模电知识点汇总

根据北航921大纲整理的一些模电知识点: ##一:半导体基础 ###1.定义 本征半导体是完全纯净的,没有杂质的半导体。本征半导体有两种载流子,即电子和空穴。但是本征半导体的导电能力较弱并且容易受到温度的影响。在本征半导体中插入高价元素,形成n型半导体。他的多数载流子为电子,少子为空穴。 ###2.PN结 将p型半导体与n型半导体制作在同一片硅片上,它们的交界处形成PN结。多子由于浓度差进行扩散运动,产生内建电场;少子由于受到电场力进行漂移运动。Pn结正向偏置时,内建电场被电源削弱,扩散运动加剧。 ###3.半导体二极管 将PN结用外壳封装,并加入引线,就构成了半导体二极管。 基本原件参数有:最大整流电流,最高反向工作电压,反向电流,最高工作频率等。 ###4.Bjt的工作原理及特性 在同一硅片上,利用制造工艺形成三个掺杂区域,构成两个PN结,就构成了双极型晶体管(bjt)。它是放大电路的核心组成部分,将输入的微小变化不失真的放大。晶体管正常放大的前提是发射极正向偏置,集电极反向偏置。其工作原理简述如下:发射结杂志浓度高,正向偏置,扩散运动形成了ie,扩散到基区(很薄且杂质浓度低,)的自由电子与空穴复合,形成了ib,漂移运动(极电结面积较大)形成ic。 输入特性曲线衡量基极电流和输入电压的关系(Uce恒定),输出特性曲线衡量ic与uce间的关系(Ib恒定)。

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FS4056线性锂电池充电IC

FS4056 是一款具有温度保护的线性锂电池充电IC,它采用同步整流技术,具有高效率、高可靠性、低功耗等优点。本文将介绍FS4056的特点、应用、规格书和典型应用电路,同时分析其与同类产品的差异,并通过实验测试其性能。 一、FS4056特点 FS4056采用同步整流技术,具有以下特点: 1. 输入电压范围宽:2.7V至6.5V。 2. 充电电流大:最大可达到 1000MA,内置MOS管:采用内置MOS管的同步整流结构,提高了充电效率 。4. 温度保护:内置温度保护功能,可以保护芯片免受过热损坏。 5. 完善的保护功能:具有输入过压保护、输出过 流6保.护 等适功用能于。移动设备:体积小,集成度高,适用于移动设备等小型化电子产品。 二、FS4056应用 FS4056适用于各种需要充电的设备,如移动电话、平板电脑、数码相机、电子书等便携式电子产品。其高效的充电性能和低功耗特点可以大大延长设备的待机时间,提高用户体验。 三、FS4056规格书 表1为FS4056的规格书,包括输入电压范围、输出电压、最大输出电流、静态电流 等 参表数1。 FS4056规格书 | 参数 | 值 | | --- | --- | | 输入电压范围 | 2.7V至6.5V | | 输出电压 | 4.2V | | 最大输出电流 | 1000mA | | 静态电流 | ≤1uA | | 工作温度范围 | -40℃至+85℃ | | 封装形式 | ESOP8 | 四、典型应用电路 图1为FS4056的典型应用电路,包括输入电压、输出电压、开关管、同步整流管等其部中分,。Vin为输入电压,Vout为输出电压,M1和M2为开关管和同 步 整图流1管 。FS4056典型应用电路图 五、与同类产品差异分析 与同类产品相比,FS4056具有以下差异: 1. 内置MOS管:FS4056采用内置MOS管的同步整流结构,而同类产品则需要外置MOS管内。置MOS管可以减少外部元件数量,简化 电2路.设 计温,度同保时护提:高F充S电4效0率5。6内置温度保护功能,而同类产品则需要外置热敏电阻等元件来实现温度保护。内置温度保护功能可以减少外部元件数量,简化电路设计,同时提高充电效率。 3. 高效率:FS4056采用同步整流技术,具有高效率、低功耗等优点,而同类产品则存在效率较低、功耗较大的问题。 4. 完善的保护功能:FS4056具有完善的保护功能,包括输入过压保护、输出过流保护等,而同类产品则可能存在保护功能不完善的问题。 5. 适用于移动设备:FS4056体积小、集成度高,适用于移动设备等小型化电子产品,而同类产品则可能存在体积较大、不适合移动设备等问题。 六、实验测试结果分析 我们对FS4056进行了实验测试,测试内容包括充电效率、充电时间、温度保护等。测试结果表明,FS4056具有高效率、快速充电、良好的温度保护等特点。具体数据如表2所示。

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SM8S33、TVS瞬态抑制二极管在汽车上的问题与应用

随着经济的发展,现代汽车工业也在的高速发展,汽车的电子化、数字化、自动化、通讯化、自动驾驶等相关模块的成为汽车行主流方向;于此同时系统之间的EMC电磁兼容就显得尤为重要,我们专门为电气化的设计提供了高效的保护方案与应用! 汽车电源系统的应用: 1.首先了解一下基本情况: 虽然高浪涌电压是汽车电路保护系统的应对对象,但是也要注意钳位的电压高度。 电源系统,12V与24V的电池在指定的环境下最大输出电压的值。 常见的稳压器和DC-DC转换器IC的最大输入电压的值。 EMC电磁问题的解决,汽车电子系统是干扰源复杂多变的系统,各个组件都需要具备抗干扰能。

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