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Le MOS est similaire à la triode, mais la triode est un type piloté par le courant, tandis que le MOS est un type piloté par la tension, donc la tension à la borne G du MOS doit être prise en compte lors du contrôle. Le MOS général à canal N peut être activé à 3 V, mais afin de garantir la fiabilité, une résistance est souvent ajoutée et connectée à environ 12 V, ce qui est couramment utilisé. Comme le montre une image de notre produit, il s'agit d'un entraînement moteur qui utilise les caractéristiques de commutation du MOS. De plus, le transistor et le MOS utilisés dans le circuit numérique sont un commutateur, car le circuit numérique n'a que 0 et 1. Le PWM sur l'image provient directement du port IO du microcontrôleur, et 0 V et 5 V sont variables. Derrière un circuit push-pull, puis vers MOS.
Comment utiliser le tube MOS comme circuit de commutation
Sur la figure, la puissance positive de la batterie est connectée à la source à 2 broches du transistor à effet de champ Q1 via le commutateur S1. Étant donné que Q1 est un tube à canal P, sa grille à 1 broche fournit une tension potentielle positive à travers la résistance R20, il ne peut donc pas être mis sous tension et la tension ne peut pas continuer à passer, la broche d'entrée IC du régulateur de tension 3 V ne peut pas obtenir tension, donc il ne peut pas fonctionner et ne peut pas démarrer ! À ce moment, si nous appuyons sur le bouton de mise sous tension SW1, l'électricité positive est appliquée à la base du transistor Q2 via le bouton R11, R23, D4, la base du transistor Q2 obtient un potentiel positif et le transistor est activé (lorsque le transistor a été mentionné plus tôt Comme déjà mentionné), puisque l'émetteur du transistor est directement mis à la terre, la conduction du transistor Q2 équivaut à la mise à la terre directe de la grille de Q1, et la tension qui lui est appliquée à travers la résistance R20 est directement connectée à la masse, et la grille de Q1 passe de haut en haut. Le potentiel devient faible et lorsque Q1 est activé, il est ajouté à la broche d'entrée du circuit intégré du régulateur de tension 3 V de Q1. Le circuit intégré du régulateur de tension 3 V est celui par lequel U1 produit la tension de fonctionnement 3 V vcc et la fournit au contrôle principal. Le contrôle principal le réinitialise à 0 et lit Effectuez une série d'actions telles que la détection du programme du micrologiciel, entrez une tension de commande dans PWR_ON, puis envoyez-la à la base de Q2 via R24 et R13, maintenez Q2 dans un état conducteur, même si vous relâchez le bouton d'alimentation pour déconnecter la base de Q1. À ce moment, la tension de commande envoyée par la commande principale est maintenue, et Q2 peut toujours être dans un état conducteur, et Q1 peut fournir en continu une tension de fonctionnement au circuit intégré du régulateur de tension 3 V ! SW1 envoie également des signaux de commande avec des heures et des heures différentes à la broche de commande principale PLAYON via le diviseur de tension des deux résistances R11 et R30 en même temps. Points de contrôle pour atteindre différents états de fonctionnement !




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