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n沟道导通电阻和p沟道导通电阻哪个更大
2024-08-27
为什么PMOS比NMOS的沟道导通电阻大,速度慢,价格高-透彻详解
原文地址点击这里: 在前一节,我们对PMOS与NMOS两种增强型场效应管的开关电路作了详细的介绍, 并且还提到过一种广为流传的说法:相对于NMOS管,PMOS管的沟道导通电阻更大.速度更慢.成本更高等,虾米情况?我们还是从头说起吧! 如果读者有一定的电子技术应用经验的话,对NMOS管开关电路的使用场合肯定是如数家珍,几乎所有的开关电源拓扑都偏向于使用NMOS管(而不是PMOS管),如正激.反激.推挽.半桥.全桥等拓扑,NMOS管的应用电路案例真心不要太多,如下图所示(当然,这些也并不全是完全独立
目前以lib后缀的库有两种,一种为静态链接库(Static Libary,以下简称“静态库”),另一种为动态连接库(DLL,以下简称“动态库”)的导入库(Import Libary,以下简称“导入库”)。静态库是一个或者多个obj文件的打包
前以lib后缀的库有两种,一种为静态链接库(Static Libary,以下简称“静态库”),另一种为动态连接库(DLL,以下简称“动态库”)的导入库(Import Libary,以下简称“导入库”). 静态库是一个或者多个obj文件的打包,所以有人干脆把从obj文件生成lib的过程称为Archive,即合并到一起.比如你链接一个静态库,如果其中有错,它会准确的找到是哪个obj有错,即静态lib只是壳子. 动态库一般会有对应的导入库,方便程序静态载入动态链接库,否则你可能就需要自己LoadL
虚拟机Linux(centos)系统能ping通主机,主机无法ping通Linux解决方案
本文引用:https://blog.csdn.net/clean_water/article/details/53023308 三个步骤: 第一步:虚拟机网络连接方式选择Nat 第二步.关闭liunx防火墙,命令service iptables stop ,确定是否关闭,命令service iptables status,关闭主机windows防火墙(这就不截图了) 至此可以尝试一下能否ping通,ping不同继续往后走: 第三步:在linux使用ifconfig查看ip,如图可看出ip是192
red hat7 系统可以ping通ip地址但是不能ping通域名
在red hat7中ifconfig后出现这样的情况,ens33是物理网卡,与eth0一样只是不同的名字.但是只能ping通ip地址不能ping通域名. 解决方法: 在文件 /etc/resolv.conf文件下更改nameserver的值 加上 nameserver 8.8.8.8 域名解析服务 nameserver 8.8.4.4为备用的 在文件 etc/sysconfig/network-scripts下修改 ifcfg-eth0 或者 ifcfg-ens33文件,设置静态ip地址,
u-boot可ping通PC,PC不可ping通u-boot
http://blog.csdn.net/ce123_zhouwei/article/details/7339134 开发板运行U-Boot,在终端下使用Ping命令是能Ping通PC机,但PC机Ping不同U-Boot. 在开发行U-Boo下的Ethernet 驱动时,只能在Target上去Ping 外面的主机能检测以太网是否连通,如果在外面的主机上去ping目标板,则即使目标板上的Ethernet一切OK,也是ping 不通的.这是因为行U-Boo是一个单线程main_loop函数+中断处理
两个不同网段的PC直连是否可以Ping通,肯定可以Ping的通(转)
在这一篇文章中http://blog.csdn.net/zhangdaisylove/article/details/46892917的案例,明确的说明两个不同网段的PC不能Ping的通,其实他给出的答案是片面的,忽略了有路由的功能. 如题,两台PC相连,假设PC1的IP为1.1.1.1,PC2的IP为2.2.2.2. 当PC1 Ping PC2时,会首先查看自己的APR缓存,看是否有2.2.2.2对应MAC地址.第一次显然没有,那么就需要发送ARP包来询问谁的IP地址为2.2.2.2 PC2收
CAD调用导角命令,并返回导角的圆弧对象
主要用到函数说明: _DMxDrawX::SendStringToExecuteFun 把命令当着函数执行,可以传参数,详细说明如下: 参数 说明 IDispatch* pParam 命令参数,IMxDrawResbuf对象 pszExecute 命令名 c#代码实现如下: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 MxDrawEntity ent1 = (MxDrawEntity)
linux不能ping通主机,主机能ping通linux
1).打开控制面板,点击“系统和安全”选项.然后打开“Windows防火墙”.2).点击进入“高级设置”,选择“入站规则”.3).在入门规则中找到“文件和打印机共享(回显请求-ICMPv4-In)”选项,看是有两项,都是未启用.分别在两项上右键,选择“启用规则”.在虚拟机系统中ping本机的ip修改完成后,再回到虚拟机系统中,在终端中输入命令:ping 192.168.1.123可以看到已经可以正常ping通了.已经本人亲测,好用!--------------------- 原文:https:/
Linux(ubanto):可以ping通IP,但不能ping通域名
打开/etc/resolv.conf文件 vi /etc/resolv.conf 插入一下两行保存即可 nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.4.4
openstack环境下的虚拟机通过浮动IP访问后能ping通外网IP不能ping通域名
1.环境简介 openstack环境下构造Ubuntu系统的VM,VM配置受管子网和自管子网,同时绑定浮动IP 2.通过浮动IP访问VM后,ping www.baidu.com失败,但是通过IP地址ping百度成功 3.解决之法 1)通过命令 root@test234:~# vi /etc/resolv.conf访问DNS配置文件,修改nameserver的值为114.114.114.114 或者8.8.8.8 2)保存退出,重新ping www.baidu.com就OK了
Invalid argument value:无效参数值。原因是:把Session值user0当做username作为参数了。 而实际上此时username是user0的成员变量。参数应该是user0.getUsername();然后发现别人的List得加泛型,我的怎么不用加,运行报错,上网收了错误原因,因为导包错误,不小心导错包了,改为util.List包对了。
场效应管种类-场效应管N、P沟道与增强、耗尽型工作原理等知识详解 如何选用晶体三极管与场效应管的技巧
http://www.kiaic.com/article/detail/1308.html 场效应管种类场效应管 场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管.主要有两种类型(junction FET—JFET)和金属 - 氧化物半导体场效应管(metal-oxide semiconductor FET,简称MOS-FET).由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管.它属于电压控制型半导体器件.具有输入电阻高(107-1015Ω).噪声小.功耗低.动态
小电阻之大作用——CAN终端电阻
CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻.此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用. 终端电阻的作用 CAN总线终端电阻的作用有两个: 1.提高抗干扰能力,确保总线快速进入隐性状态: 2.提高信号质量. 提高抗干扰能力 CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定.图1是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH.CANL连接总线. 图1 总线显性时,收发器内部Q1.Q2导通,CANH.CANL之间产生压差:隐性时,Q1.
关于51单片机IO引脚的驱动能力与上拉电阻
单片机的引脚,可以用程序来控制,输出高.低电平,这些可算是单片机的输出电压.但是,程序控制不了单片机的输出电流. 单片机的输出电流,很大程度上是取决于引脚上的外接器件. 单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为“灌电流”,外部电路称为“灌电流负载”:单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚,拉出电流,这个电流,称为“拉电流”,外部电路称为“拉电流负载”. 这些电流一般是多少?最大限度是多少? 这就是常见的单片机输出驱动能力的问题. 早期的 51 系列单
【转】上拉下拉电阻、I/O输出(开漏、推挽等)
作者:BakerZhang 链接:https://www.jianshu.com/p/3ac3a29b0f58来源:简书 感谢! —————————————————————————————————————————————— 第一部分:上拉电阻&下拉电阻 文章摘自:http://www.360doc.com/content/16/0315/06/29864439_542282998.shtml 是不是经常听别人讲,加个上拉电阻试试看,加个下拉电阻试试看,是不是还在疑惑上下拉电阻是什么,该怎么用,什
FOC 电流采样方案对比(单电阻/双电阻/三电阻)
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关于51单片机IO引脚的驱动能力与上拉电阻设计方案
转载自:http://bbs.dianyuan.com/article/20312-2 单片机的引脚,可以用程序来控制,输出高.低电平,这些可算是单片机的输出电压.但是,程序控制不了单片机的输出电流. 单片机的输出电流,很大程度上是取决于引脚上的外接器件.单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为“灌电流”,外部电路称为“灌电流负载”;单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚,拉出电流,这个电流,称为“拉电流”,外部电路称为“拉电流负载”.这些电流一般是
上拉电阻大小对i2c总线的影响
漏极开路上拉电阻取值为何不能很大或很小? 如果上拉电阻值过小,Vcc灌入端口的电流(Ic)将较大,这样会导致MOS管V2(三极管)不完全导通(Ib*β<Ic),有饱和状态变成放大状态,这样端口输出的低电平值增大(I2C协议规定,端口输出低电平的最高允许值为0.4V) 如果上拉电阻过大,加上线上的总线电容,由于RC影响,会带来上升时间的增大(下降延是芯片内的晶体管,是有源驱动,速度较快:上升延是无源的外接电阻,速度慢),而且上拉电阻过大,即引起输出阻抗的增大,当输出阻抗和负载的阻抗可以
思维导图分享以及MindManager使用说明
来源于: http://www.cnblogs.com/muhongxing/archive/2009/12/22/1628782.html http://www.cnblogs.com/muhongxing/archive/2009/12/29/1635104.html 我使用思维导图已经有一段时间了,也有了一些自己的经验,甚至,在工作和生活中,思维导图已经是我必不可少的一项工具.当智哥问我能不能用一句话解释清楚思维导图的时候,我迟疑了一下,还是没法说清楚(看来要将<金字塔原理>列入读书计划
P0口上拉电阻选择
如果是驱动led,那么用1K左右的就行了.如果希望亮度大一些,电阻可减小,最小不要小于200欧姆,否则电流太大:如果希望亮度小一些,电阻可增大,增加到多少呢,主要看亮度情况,以亮度合适为准,一般来说超过3K以上时,亮度就很弱了,但是对于超高亮度的LED,有时候电阻为10K时觉得亮度还能够用.我通常就用1k的. 对于驱动光耦合器,如果是高电位有效,即耦合器输入端接端口和地之间,那么和LED的情况是一样的:如果是低电位有效,即耦合器输入端接端口和VCC之间,那么除了要串接一个1——4.7k之间的
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