1、通过对栅极电路的静态和动态分析,提出了参数的计算方法.
2、该驱动电路采用栅极电荷保持技术,解决了副边同步整流管的死区问题,降低了同步整流管的损耗,提高了变换器的效率。
3、负耗阻性管由栅极和极电势组成的四极管,其中当极电流降低时极电势反而增加。
4、采用双栅极氢闸流管作为主开关,研制成功一种四路输出高压低晃动快脉冲源应用于某种特殊场合。
5、多数的光耦在用于同步moSFET栅极驱动隔离时都太慢。
6、采用了耦合腔多电子注通道、栅极控制及多收集极的设计,在结构方面为周期性永磁聚焦、金属陶瓷封装和标准波导接口。
7、然而,他的设计还是有限制的,它只能在屏极和廉栅极电源高压相等的条件下才能使用。
8、计算结果显示阴极发射特性和栅极调制能力与上述电参数和结构参数关系密切,从而为优化设计这种显示器件提供了方向。
9、基于双栅极空气计数管的工作原理,提出了多路输出电源的设计指标。
10、为了增加更多的死区时间,补偿功率管的切换瞬间短暂延时,增加了一个肖特基二极管,与栅极电阻。
