У сутності, MOSFET визначає можливість електричного струму тікати або ні між двома точками. Спробуйте уявити електрику як воду у трубі. Коли затвор вимикається низьким напругом, він діє як кран, дозволяючи електриці тікати між двома іншими частинами, які називаються джерелом і стоком. Це означає, що можна мати високий коефіцієнт запуску вхідного сигналу для створення вихідного сигналу, який використовує набагато менше ресурсів. Це було б як використання невеликого тиску води, щоб протиснути тонни більше через трубу!
Тут я покажу вам принцип створенняMosfet усілія | Важливі кроки при їх реалізації. При виготовленні усілія на мосфетах... Дуже велика увага тут приділяється тому, що ми називаємо точкою зміщення. Точка зміщення - це напруга, яка застосовується до ворот mosfet. Напруга допомагає визначити, як вони повинні працювати, незалежно від того, яка конфігурація роботи усілія. Розрахунок точки зміщення виконується обережно, оскільки він визначає, скільки струму проходить через наші mosfety, а отже, і ступінь підвищення, який ми можемо застосувати для підвищення сигналу.
Усилители перераховуються з урахуванням того, наскільки вони можуть бути прозорими у порівнянні з оригінальним звуком, де деякі приклади кращі за інші. Це називається лінійністю. Висновок: Усилители на основі MOSFET є лінійними, чудовими для схем зміщення класу A і ідеальними для застосунків, таких як музика або радіо сигнал. Це критично для прослуховування музики такої, яку задумали артисти, і традиційні слухові апарати не є особливо точними в цій галузі.
Також важливо враховувати, як усилитель використовує енергію. Усилители на основі MOSFET можуть швидко увімкнути або вимкнути напругу джерела живлення, що робить їх дуже ефективними. Це робить їх ідеальними для проектів, де потрібно підвищити звук або керувати моторами. Висока енергетична ефективність забезпечує те, що ці усилители надзвичайно ефективні і не витрачають енергію непотрібно.
Тим не менш, коли ви плануєте проектувати підсилювач MOSFET, є кілька факторів, які слід врахувати. Входний конденсатор (Важливо через це) Максимальний шум, який може обробити MOSFET. Рекомендується використовувати MOSFET з нижчою входною ємністю, оскільки це забезпечує низький рівень шуму та призводить до меншої дисторсії у схемах підсилювача, що дає кращу якість звуку.
R іще одна річ, яку потрібно врахувати, це напруга джерела живлення. Підсилювачі MOSFET потребують високої напруги живлення для ефективної роботи. Напруга живлення строго регулюється, щоб забезпечити правильну роботу підсилювача. Також важливо вибирати MOSFET, який може працювати з високими напругами, щоб зменшити ймовірність його виходу з ладу під час експлуатації.
Інший спосіб полягає в використанні позитивної зворотньої зв'язки. У цьому випадку частина вихідного сигналу повертається на вхід без інверсії. Це може бути корисно у ситуаціях, коли потрібна більша потужність — це допоможе підвищити прибуток підсилювача. Це техніка, яку необхідно використовувати з обережністю — поки що кероване викривлення може працювати як підсилювач сили, воно також містить ризик самостійного викривлення, якщо його неправильно контролювати.
Повноцінний процес якості підсилювача mosfet професійних лабораторій з високоякісними тестами приймання.
професійна аналітична команда, яка розповість про дослідження підсилювача mosfet і допоможе у рості ланцюга промисловості.
може допомогти вам надати дизайнерські пропозиції у разі отримання дефектного підсилювача mosfet, а також у разі будь-яких проблем з продукцією Allswell. Технічна підтримка Allswell завжди наготові.
маємо однакову сервісну команду, яка пропонує якісні продукти за ціною підсилювача mosfet нашим клієнтам.