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MMSZ4702T1G插钉/插孔的保持力矩测试程序

发布时间:2020/1/24 23:35:49 访问次数:349

MMSZ4702T1G整形电路,输出电路,图8.2,4 CMOs集成施密特触发器电路,(a)电路图 (b)逻辑符号,TN4施密特电路,下面着重讨论施密特电路的工作原理。施密特电路由P沟道MOS管TP1~TP3、N沟道MOs管TN4~TN6组成,设P沟道MOs管的开启电压为7TP,N沟道MOS管开启电压为uN。

             

电路的输入信号vl为三角波。当vI=0时,TP1、TP2导通,TM、TN5截止,电路中吒为高电平(uo≈yDD),TP3截止,TN6导通,电路为源极跟随器。TN5的源极电位v s5≈yDD~7DsN6,该电位较高。ui=yoH

v1电位逐渐升高,当vl)%N时,TN4导通,由于TN5的源极电压s5较大,即使oI>yDD,TN5仍截止。v1继续升高,直至TP1、TP2的栅源电压减小,使Tpl、TP2趋于截止,其内阻增大并使吨和v s5开始下降。当vI T vs5≥%N时,TN5才开始导通,并引起如下正反馈过程:

吒↓→u5↓→us5↑→R(TN5导通电阻)↓

于是,T人5迅速导通,吨随之也急剧下降,致使TP3很快导通,并带动v s2下降,T”截止,vo≈0oVI的继续升高,最终使TPl也完全截止,输出电压v。从高电平跳变为低电平vo=yoLo在7DD>>%N+|%p|的条件下,电路的正向阈值电压‰+远大于了7DD。

同理,在ui逐渐下降的过程中,在|vI-z s2|)|yrP|时,与″1上升过程类似,电路也会出现一个急剧变化的工作过程,使电路转换为v′。为高电平,钞。yoH的状态。在钞I下降过程中的负向阈值电压yT~也远低于位,可以听到清脆的“咔嗒”声响,说明插钉/插孔已经送到位,从连接器中拔出送钉工具,轻轻向后拉扯导线.插钉/插孔不应被拉出连接器,如图6-488所示。如果需要磅插钉/插孔的保持力矩请参照插钉/插孔的保持力矩测试程序。送钉下具在送插钉/插孔过程中不允许左右扭动,以免将连接器内部锁定插钉/插孔的金属锁损坏。

后退连接器的插钉/插孔退送程序,后退连接器的装配(见图6-489),前退连接器送插钉/插孔步骤,后退连接器装配,后退连接器的退插钉/插孔步骤.

              

根据连接器的类型选择合适的退钉工具,将需要退出的插钉/插孔的导线卡人退钉工具,退钉工具沿着导线向前移动到导线与连接器的密封橡胶处,退钉工具与连接器尾部平面保持垂直,将退钉工具顺着插钉/插孔外围插入连接器直至推到止位(推动过程中退钉工具不允许左右扭动),将锁定插钉/插孔的金属锁打开,轻轻的向后扯拽导线,将带有导线的插钉/插孔和退钉工具一起拉出,完成退插钉/插孔工作,如图6-490所示。

后退连接器的送插钉/插孔步骤,施I方法同“前退连接器的送插钉/插孔步骤,如图6-491所示。

                

后退连接器退插钉/插孔步骤,后退连接器送插钉/插孔步骤.

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