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楼主: hththt
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场效应管栅极电压问题

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16#
发表于 2021-9-16 21:52 | 只看该作者
hththt 发表于 2021-08-31 12:54:00
$ y( {( i! ]; R[quote]qunqunqn 发表于 2021-8-30 18:20
% X% ~( k% i% u. {$ dMOS 就没有这样的应用

5 ~' E/ T# s% A9 t) b- D用最小的成本达到自己的目的!你知道我的电路其他部分和功能吗?其实这个电路成品已经用几年了!就像你我用的手机,都有升级的空间,我在想着能不能改机升级一下。不要轻易否定你没有见过或你不能理解的东西!
' q, g" G2 e; Z+ V$ k. c; P[/quote]
! C; @" M! _9 a8 v, S7 \: C6 n/ ^% ?% S- S, m) _
用了几年了,为啥你还提出这个问题. _. \* O, O1 E' b: B' A8 d

“来自电巢APP”

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    [LV.7]常住居民III

    17#
    发表于 2021-9-22 17:30 | 只看该作者
    innovation 发表于 2021-9-14 01:148 }. ?8 U5 a* \  T6 ]/ A
    从楼主描述的现象之一,低压时稳定,想到的一个原因,楼主可以参考下,前提是楼主栅极电容使用的是陶瓷电容 ...
    & @) V( c" S7 e4 ?: x
    好像所有的电容都有介质吸收问题
    7 `5 |5 l6 N& F! H, p+ V* C包陶瓷电容,聚丙烯,聚苯烯...,电解电容也有- H) \4 U( E* p, L
    据说解决介质吸收问题最好的  1 空气电容  2是云母电容( S" A- q7 `4 M7 A' q- A# F: j% W- b8 O

    7 o* V) M9 @0 d2 C5 F

    点评

    是的,您说的很对,我特别强调陶瓷电容不够严谨。 我注意到您在11楼提出这个是固体物理学的内部原理,我对这方面没有本质研究,遇到时也基本从宏观(或者说外部)现象去理解一下。但您在11楼没有给出更为详细的讲解  详情 回复 发表于 2021-9-22 18:19

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2021-9-22 18:19 | 只看该作者
    steelen 发表于 2021-9-22 17:30
    & h$ W/ G7 c" E5 a好像所有的电容都有介质吸收问题3 w5 y; z# _/ [7 ]4 A% J
    包陶瓷电容,聚丙烯,聚苯烯...,电解电容也有) E+ @: b/ ?8 W% |& o
    据说解决介质吸收问题 ...

    , I; a: Y! I- K是的,您说的很对,我特别强调陶瓷电容不够严谨。( K) O: Z6 f0 \7 m* Z0 ]- ]
    我注意到您在11楼提出这个是固体物理学的内部原理,我对这方面没有本质研究,遇到时也基本从宏观(或者说外部)现象去理解一下。但您在11楼没有给出更为详细的讲解。普遍介绍电容介质吸收现象时举的例子就是充好电的电容,如果通过短接快速放电,并不能一次放完。所以看到这个讨论时,我就想会不会对电容充电也会有类似的一个原理,故而提出这样一个思路供楼主参考,但楼主没有更新进一步的试验和分析结果。% v6 i1 r  _0 a* a; b7 z. `  ^

    1 e# v7 A' |7 ]! Y9 j; Y

    点评

    应该属于表面物理现象 简单的说,电容器充电后,电荷并不是都分布在金属板上,一部分电荷跑到了绝缘介质表面,形成了电荷积累。 放电时,金属板上的电荷全部放光了,而绝缘介质表面的电荷释放不掉,需要一段时间才  详情 回复 发表于 2021-9-23 09:45
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    [LV.7]常住居民III

    19#
    发表于 2021-9-23 09:45 | 只看该作者
    innovation 发表于 2021-9-22 18:19" h" V& l* l7 z
    是的,您说的很对,我特别强调陶瓷电容不够严谨。; _; W: X6 b8 ]& h$ ?
    我注意到您在11楼提出这个是固体物理学的内部原理,我 ...

    4 u. X5 S- G; B9 u1 m% v- O7 a应该属于表面物理现象
    - T  O9 |7 g- X% A6 x简单的说,电容器充电后,电荷并不是都分布在金属板上,一部分电荷跑到了绝缘介质表面,形成了电荷积累。4 H- [, q! a5 |9 x
    放电时,金属板上的电荷全部放光了,而绝缘介质表面的电荷释放不掉,需要一段时间才能放掉。- |7 _. I" c7 Y3 ]8 z
    用导线短接电容器放电后,断开放电回路,电容器电压会出现缓慢上升的现象。
    % w# g( S# c! h& }- Y2 C
    1 n' f2 H* b2 l! r8 H  p

    点评

    充电也有这个原理吗?就是充电过程中有一少部分电荷存储于介质中,当断开充电回路后,存储于介质中的电荷转移至电容的金属基板,表现为电容的断电压上升?  详情 回复 发表于 2021-9-23 13:51

    该用户从未签到

    20#
    发表于 2021-9-23 13:51 | 只看该作者
    本帖最后由 innovation 于 2021-9-23 13:52 编辑
    $ V( o% F5 n# J* Z+ q( D# U: s8 G
    steelen 发表于 2021-9-23 09:45
    7 x8 W4 I" S2 C3 \应该属于表面物理现象
    1 T" e* c. Q3 N4 w) U2 Z5 L简单的说,电容器充电后,电荷并不是都分布在金属板上,一部分电荷跑到了绝缘介质 ...
    9 [# ~! X" B, T% }, h
    充电也有这个原理吗?就是充电过程中有一少部分电荷存储于介质中,当断开充电回路后,存储于介质中的电荷转移至电容的金属极板,表现为电容的端电压上升?
    + t: D. Q& X7 M, a. ]

    点评

    没有仔细研究过这个问题  详情 回复 发表于 2021-9-23 14:48
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    21#
    发表于 2021-9-23 14:48 | 只看该作者
    innovation 发表于 2021-9-23 13:51
    6 S5 }) I1 [7 G+ j2 F充电也有这个原理吗?就是充电过程中有一少部分电荷存储于介质中,当断开充电回路后,存储于介质中的电荷 ...
    4 H. o5 f8 Z1 N  [2 `
    没有仔细研究过这个问题
    9 t4 X# x! ], `
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