Feitlik gesproke bepaal 'n MOSFET die vermoë van elektriese stroom om of nie deur twee punte te vloei nie. Probeer om elektrisiteit soos water deur 'n buis te verbeeld. As die poort met 'n lae spanning gepulste word, funksioneer dit as 'n klep wat elektrisiteit tussen twee ander dele laat vloei wat bron en draen genoem word. Dit beteken dat een 'n hoë hefboom inset kan hê om 'n uitset te skep wat baie minder hulpbronne gebruik. Dit sou soos om 'n klein bietjie waterdruk te gebruik om tonne meer deur die buis te dwing!
Hier sal ek vir jou die beginsel om 'n MOSFET-versterker te bou wys | Belangrike stappe wanneer jy dit in praktyk bring. Wanneer jy 'n mosfet-versterker maak... 'n Baie groot oorweging hier is wat ons as die biaspunt verwys. Die biaspunt - is 'n spanning wat aan die poort van die MOSFET toegepas word. Die spanning bepaal hoe hulle moet opereer, soos in sommige konfigurasies van versterkerwerkendheid. Die kruispunt word versigtig gekies, aangesien dit bepaal hoeveel stroom deur ons MOSFETs vloei en dus die hoeveelheid gain wat ons kan toepas om te versterk.
Vergrooters word gelys volgens hoe deursigtig hulle kan wees in vergelyking met die oorspronklike klank, met sommige voorbeelde beter as ander. Dit word as lineariteit aangedui. Gevolgtrekking: MOSFET-vergrooters is lineêr, uitstekend vir Klas A-biasing-kring en ideaal vir toepassings soos musiek of radio-signe. Dit is krities vir die beluister van musiek soos die kunstenaars dit bedoel het, en tradisionele gehoorhulpmiddels is nie spesifiek akkuraat in hierdie gebied nie.
Dit is ook belangrik om rekening te hou met hoe die vergroter krag gebruik. MOSFET-vergrooters kan die voedingsspanning baie vinnig aan en af skakel, wat hulle baie doeltreffend maak. Dit maak hulle perfek vir projekte waar klank versterk moet word of moeders beheer moet hê. 'n Hoë krag-effektiwiteit verseker dat hierdie vergrooters uitersteeffektief is en onnodig kraggebruik vermy.
Tog, wanneer jy plan maak om 'n MOSFET-versterker te ontwerp, is daar 'n paar dinge wat in ag geneem moet word. Invoer-kapasitor (Belangrik weens hierdie rede) Die maksimum geraas wat deur 'n MOSFET aangehou kan word. Dit word aanbeveel om 'n MOSFET te gebruik wat 'n lager invoerkapasiteit het, aangesien dit laer geraas gee en ook minder vervorming onder versterkerkrinkels veroorsaak, wat beter klankkwaliteit produseer.
R mit 'n Ander aspek wat jy in ag moet neem, is die spanningsbron. MOSFET-versterkers vereis 'n hoë spanningvoeding om doeltreffend te funksioneer. Die spanningvoeding word noukeurig gereguleer om seker te stel dat die versterker korrek opereer. Dit is ook belangrik om 'n MOSFET te kies wat hoë spanninge kan ondersteun, wat dit minder waarskynlik maak dat die MOSFET sal faal wanneer dit onder hierdie toestande bedryf.
'n Ander manier om dit te doen is deur positiewe terugvoer te gebruik. Op hierdie manier word 'n gedeelte van die uitset sein terug na die inset sonder omkering gestuur. Dit kan voordelig wees in situasies waar meer krag benodig word; dit sal help om die versterking van 'n versterker te verhoog. Dit is 'n tegniek wat met sorg gebruik moet word — terwyl geassisteerde beheerde vervorming as 'n versterkerversterker kan funksioneer, bevat dit ook die risiko om self te vervorm as dit nie behoorlik beheer word nie.
Volproses kwaliteitscontrole in professionele laboratoriums vir mosfet-versterkers, met hoë-kwaliteit aanvaardingstoetsings.
n profesionele analisteteam wat navorsing oor mosfet-versterkers sal deel en help om 'n kettingindustrie te groei.
kan jou help met ontwerpsuggesties indien jy defektiewe mosfet-versterkers ontvang of enige probleme ervaar met Allswell produkte. Allswell tegniese ondersteuning is altyd beskikbaar.
ons het 'n uniform diensteteam wat hoëkwaliteitsprodukte teen redelike pryse vir ons klente aanbied.