這個電路圖MOS管是怎么驅動的
這個電路圖MOS管是怎么驅動的
一旦柵極電壓超過閾值電壓,NMOS管迅速導通,其電阻急劇減小,R12便分擔部分電壓,使電路中電流增大。此時,電流的大小不僅遵循歐姆定律(電阻電流電壓方程),還符合薩支唐方程(NMOS管電流電壓方程),確保上下電流的一致性。保護二極管的作用不容忽視。當漏源電壓較高時,在NMOS管發生源漏穿通之前,二極管會率先發生反向擊穿,從而保護了NMOS管免受損害。如果二極管作為穩壓管使用,其主要功能是維持漏源電壓的恒定,從而通過選擇合適的穩壓管來設定電流的大小。在這種配置下,流過R12的電流等于流過二極管的電流與流過NMOS管的電流之和,嚴格遵守基爾霍夫電流定律,即流入節點的電流等于流出節點的電流。這種配置不僅確保了電流的一致性和穩定性,還有效地保護了NMOS管,避免了其因過高的漏源電壓而受損。詳情。
導讀一旦柵極電壓超過閾值電壓,NMOS管迅速導通,其電阻急劇減小,R12便分擔部分電壓,使電路中電流增大。此時,電流的大小不僅遵循歐姆定律(電阻電流電壓方程),還符合薩支唐方程(NMOS管電流電壓方程),確保上下電流的一致性。保護二極管的作用不容忽視。當漏源電壓較高時,在NMOS管發生源漏穿通之前,二極管會率先發生反向擊穿,從而保護了NMOS管免受損害。如果二極管作為穩壓管使用,其主要功能是維持漏源電壓的恒定,從而通過選擇合適的穩壓管來設定電流的大小。在這種配置下,流過R12的電流等于流過二極管的電流與流過NMOS管的電流之和,嚴格遵守基爾霍夫電流定律,即流入節點的電流等于流出節點的電流。這種配置不僅確保了電流的一致性和穩定性,還有效地保護了NMOS管,避免了其因過高的漏源電壓而受損。詳情。
NMOS管Q5作為電路的核心元件,其源極直接接地,電壓為零。當柵極電壓高于閾值電壓Vth(通常約為0.7V)時,NMOS管將導通,形成源漏之間的導電溝道,允許電流通過。反之,若柵極未施加電壓或電壓低于閾值電壓,NMOS管則處于關閉狀態,其電阻極大,導致大部分電壓施加于管子本身,而R12上電壓微乎其微,因此電路中的電流幾乎為零。一旦柵極電壓超過閾值電壓,NMOS管迅速導通,其電阻急劇減小,R12便分擔部分電壓,使電路中電流增大。此時,電流的大小不僅遵循歐姆定律(電阻電流電壓方程),還符合薩支唐方程(NMOS管電流電壓方程),確保上下電流的一致性。保護二極管的作用不容忽視。當漏源電壓較高時,在NMOS管發生源漏穿通之前,二極管會率先發生反向擊穿,從而保護了NMOS管免受損害。如果二極管作為穩壓管使用,其主要功能是維持漏源電壓的恒定,從而通過選擇合適的穩壓管來設定電流的大小。在這種配置下,流過R12的電流等于流過二極管的電流與流過NMOS管的電流之和,嚴格遵守基爾霍夫電流定律,即流入節點的電流等于流出節點的電流。這種配置不僅確保了電流的一致性和穩定性,還有效地保護了NMOS管,避免了其因過高的漏源電壓而受損。詳情
這個電路圖MOS管是怎么驅動的
一旦柵極電壓超過閾值電壓,NMOS管迅速導通,其電阻急劇減小,R12便分擔部分電壓,使電路中電流增大。此時,電流的大小不僅遵循歐姆定律(電阻電流電壓方程),還符合薩支唐方程(NMOS管電流電壓方程),確保上下電流的一致性。保護二極管的作用不容忽視。當漏源電壓較高時,在NMOS管發生源漏穿通之前,二極管會率先發生反向擊穿,從而保護了NMOS管免受損害。如果二極管作為穩壓管使用,其主要功能是維持漏源電壓的恒定,從而通過選擇合適的穩壓管來設定電流的大小。在這種配置下,流過R12的電流等于流過二極管的電流與流過NMOS管的電流之和,嚴格遵守基爾霍夫電流定律,即流入節點的電流等于流出節點的電流。這種配置不僅確保了電流的一致性和穩定性,還有效地保護了NMOS管,避免了其因過高的漏源電壓而受損。詳情。
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