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万用表检测其触点间阻值在开关通断两个状态下的阻值

发布时间:2022/8/13 0:18:34 访问次数:170

照明控制电路中的控制开关损坏将无法显示照明电路的通断控制。控制开关的检测方法比较简单,借助万用表检测其触点间阻值在开关通断两个状态下的阻值即可。

照明控制电路中摔制开关的检测方法,控制集成电路NE555是一种时基电路。该集成电路用字母“IC”标识,其内部设有振荡电路、分频器和触发电路,NE555时基电路的实物外形及内部结构框图。

在路检测NE555的供电电压可以看到,NE555的2脚、6脚、3脚为关键输入端和输出端引脚。3脚输出电平为高电平还是低电平受内部触发器的控制,触发器则受2脚和6脚触发输入端控制。NE555损坏将导致整个控制器控制功能失常。检测NE555一般可在电路中检测其供电、输出电压等判断好坏。

在反向电压二极管会阻止电流从LTC2966电源引脚流出。选择哪种二极管,由二极管的反向击穿电压决定。为了匹配LTC4368,应该选择40V二极管。

使用二极管解决方案之后,正向压降可能会对欠压锁定阈值和电压监测阈值精度产生负面影响。

在这种应用中,所监测的电压足够低,与输入串联的二极管正向电压会严重影响电压监测阈值的精度。使用电阻解决方案时,可选择使用1.96 kΩ限流电阻,以保护LTC2966不受反向电压影响。如果输入电压下拉至−40V以下,则选择的电阻大小就能够将输入引脚输出的电流限制在20 mA。低值电阻仅导致几毫伏压降,因此电阻对阈值精度的影响可以忽略不计。

微处理器的平面版本晶体管中,MOSFET 的栅极堆叠位于沟道区正上方,旨在将电场投射到沟道区。向栅极(相对于源极)施加足够大的电压会在沟道区域中形成一层移动电荷载流子,从而允许电流在源极和漏极之间流动。

当我们缩小经典的平面晶体管时,一个被设备物理学家称之为“短沟道效应”的东西引起大家的广泛关注。

从基本上说,这是因为源极和漏极之间的距离变得如此之小,以至于电流会在不应该的情况下通过沟道泄漏,这主要归因于栅电极难以耗尽电荷载流子的沟道。为了解决这个问题,业界转向了一种完全不同的晶体管架构—— FinFET。它将栅极包裹在三个侧面的沟道周围,以提供更好的静电控制。


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