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外部补偿引脚允许灵活设置环路动态获得工作条件下瞬态性能

发布时间:2022/10/24 19:40:59 访问次数:72


跨导在漏源电压UDs一定时,漏电流rr)的微小变化量与引起这一变化量的栅源电压的比值称为跨导.

即gm=ΔID/ΔGs.它是衡量场效应管栅源电压对漏极电流控制能力的一个重要参数,也是衡量放大作用的一个重要参数,它反映了场效应管的放大能力,gm的单位是uA/V最大漏源电流,是一项极限参数t.它是指场效应管正常工作时漏源问所允许通过的最大电流.

场效应管的工作电流不能超过rDsM,以免发生烧毁.最大耗散功率,在保证场效应管性能不变坏的情况下,所允许承载的最大漏源耗散功率。

最大耗散功率是一项极限参数,使用时场效应管实际功耗应小于PDSM并留有一定余量从电路板和电路图中识别场效应管,场效应管是电路中常见元器件之一,在电源电路中被广泛的使用,为电路中的场效应管。


产品特性和优势· 

3V至20V宽输入电压(VIN)范围

高达22V的输出电压(VOUT)

集成15mΩ/10mΩ功率MOSFET

19A内部开关电流限制或可配置外部输入电流限制

输入断连功能

输出短路保护(SCP)

外部软启动(SS)和补偿以提高灵活性

带迟滞模式的可配置欠压锁定(UVLO)保护

小于1μA的关断电流

过温关断保护(150°C阈值)

采用QFN-20(3mmx4mm)封装


第18步:将黑表笔接基极(B)引脚9红表笔接集电极(c)引脚.


第19步:观察表盘,发现集电结的反向电阻的阻值为“无穷大”。

第20步;将红、黑表笔置换位置.

第21步:测得集电结的正向电阻的阻值为“⒎9k”。

测量结论:由于测量的三极管集电结的反向电阻的阻值为“无穷大”,远大于集电结正向电阻的阻值“8k”。另外,三极管发射结反向电阻的阻值为“无穷大”,远大于发射结正向电阻的阻值“79k”。且发射结正向电阻与集电结正向电阻的阻值基本相等,因此可以判断该PNP型三极管正常。

提示:如果上面三个条件中有一个不符合,则可以判断此三极管不正常。






跨导在漏源电压UDs一定时,漏电流rr)的微小变化量与引起这一变化量的栅源电压的比值称为跨导.

即gm=ΔID/ΔGs.它是衡量场效应管栅源电压对漏极电流控制能力的一个重要参数,也是衡量放大作用的一个重要参数,它反映了场效应管的放大能力,gm的单位是uA/V最大漏源电流,是一项极限参数t.它是指场效应管正常工作时漏源问所允许通过的最大电流.

场效应管的工作电流不能超过rDsM,以免发生烧毁.最大耗散功率,在保证场效应管性能不变坏的情况下,所允许承载的最大漏源耗散功率。

最大耗散功率是一项极限参数,使用时场效应管实际功耗应小于PDSM并留有一定余量从电路板和电路图中识别场效应管,场效应管是电路中常见元器件之一,在电源电路中被广泛的使用,为电路中的场效应管。


产品特性和优势· 

3V至20V宽输入电压(VIN)范围

高达22V的输出电压(VOUT)

集成15mΩ/10mΩ功率MOSFET

19A内部开关电流限制或可配置外部输入电流限制

输入断连功能

输出短路保护(SCP)

外部软启动(SS)和补偿以提高灵活性

带迟滞模式的可配置欠压锁定(UVLO)保护

小于1μA的关断电流

过温关断保护(150°C阈值)

采用QFN-20(3mmx4mm)封装


第18步:将黑表笔接基极(B)引脚9红表笔接集电极(c)引脚.


第19步:观察表盘,发现集电结的反向电阻的阻值为“无穷大”。

第20步;将红、黑表笔置换位置.

第21步:测得集电结的正向电阻的阻值为“⒎9k”。

测量结论:由于测量的三极管集电结的反向电阻的阻值为“无穷大”,远大于集电结正向电阻的阻值“8k”。另外,三极管发射结反向电阻的阻值为“无穷大”,远大于发射结正向电阻的阻值“79k”。且发射结正向电阻与集电结正向电阻的阻值基本相等,因此可以判断该PNP型三极管正常。

提示:如果上面三个条件中有一个不符合,则可以判断此三极管不正常。





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