接在开关管上的两个电阻是开关电源启动电阻烧黑吗?

开关管不要启动电阻要的不?
肯定是不行.开机瞬间要给基级提供电流开关管才能起振.
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栅极与源极之间加电阻起什么作用
栅极与源极之间加电阻起什么作用
& & & &一是为场效应管提供偏置电压;二是起到泻放电阻的作用:保护栅极G-源极S;& & & & &第一个作用好理解,这里解释一下第二个作用的原理????保护栅极G-源极S:场效应管的G-S极间的电阻值是很大的,这样只要有少量的静电就能使他的G-S极间的等效电容两端产生很高的电压,如果不及时把这些少量的静电泻放掉,他两端的高压就有可能使场效应管产生误动作,甚至有可能击穿其G-S极;这时栅极与源极之间加的电阻就能把上述的静电泻放掉,从而起到了保护场效应管的作用。& & & & &看一个具体的例子:MOS管在开关状态工作时,Q1、Q2是轮流导通,MOS管栅极在反复充、放电状态,如果在此时关闭电源,MOS管的栅极就有两种状态:一种是放电状态,栅极等效电容没有电荷存储;另一个是充电状态,栅极等效电容正好处于电荷充满状态,如下图a所示。虽然电源切断,此时Q1、Q2也都处于断开状态,电荷没有释放的回路,但MOS管栅极的电场仍然存在(能保持很长时间),建立导电沟道的条件并没有消失。这样在再次开机瞬间,由于激励信号还没有建立,而开机瞬间MOS管的漏极电源(V1)随机提供,在导电沟道的作用下,MOS管立刻产生不受控的巨大漏极电流Id,引起MOS管烧坏。为了避免此现象产生,在MOS管的栅极对源极并接一只泄放电阻R1,如下图b所示,关机后栅极存储的电荷通过R1迅速释放,此电阻的阻值不可太大,以保证电荷的迅速释放,一般在五千欧至数十千欧左右。& & & & &灌流电路主要是针对MOS管在作为开关营运用时其容性的输入特性,引起'开'、'关'动作滞后而设置的电路,当MOS管作为其他用途,例如线性放大等应用时,就没有必要设置灌流电路。
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&#165&87元三极管做开关管的时候,并联在基极和发射极的电阻有什么用?_百度知道三极管电路请问这个电路的这两个电阻(7.2K和3K)的作用是什么 - 爱问知识人
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三极管电路
的这两个电阻(7.2K和3K)的作用是什么.是怎样起作用讲讲工作过程?
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1)防止晶体管因噪声干扰而产生误动作。使晶体管截止更可靠。
尤其是,这种误动作常常产生在电路刚刚开始工作的上电(加电)过程中。这时,基极的电位不太确定,有了这个下拉电阻,使晶体管更可靠的截止。
2)当晶体管作开关管使用的时候,开和关的时间越短越好。由于发射结的结电容的存在,以及分布电容的影响,会使开关的前后沿不够陡峭,增加这个电阻,会加快这些电容中电荷的泄放速度,从而加快开关的速度。
3)当输入电压为低电平时,有可能第一只晶体管的发射结反偏,而第二只晶体管的基极由于干扰信号的窜入,造成高电平,从而使第二只晶体管不能可靠截止。这两个电阻就是要正确分配两只晶体管的发射结电压,使他们同时都可靠截止。
4)还有一种作用,就是提高晶体管的集电极与发射极之间的耐压。有这个电阻,比没有这个电阻,耐压要高。
普及一下:
XTAL2在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,暂时就把它作为C2吧。
实际上晶振不是电容,它是机械能与电能相互...
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