2N7002推荐电路

时间: 2023-11-10 13:05:35 浏览: 71
对于2N7002 MOSFET,以下是一种常见的推荐电路示例: ``` VDD ──────── Resistor ──────── Gate (2N7002) ─────┐ │ │ ┌┴┐ ─┤ │ GND ``` 在这个电路中,VDD是要控制的电压源,可以是一个数字信号或任何合适的电压。Gate是2N7002的门极,用于控制MOSFET的导通或截止。通过将合适大小的电阻连接到Gate,可以限制电流并确保可靠的控制。 请注意,上述电路仅供参考,并且可能需要根据具体应用的要求进行调整和改进。建议在设计和使用电路时参考相关的数据手册和规格说明。
相关问题

2n7002经典开关电路

2N7002是一种常用的N沟道MOSFET,常用于低功率开关和放大电路。下面是一个经典的2N7002开关电路示例: ``` +----------------------+ | | +----| Gate | | | | | +-----------+----------+ | | | | Load | | | | +----| Source | | | +-----------+ ``` 在这个电路中,2N7002的源极连接到负极(V-),漏极连接到电路的负载,而栅极则用来控制开关的状态。 要打开2N7002,只需将栅极与源极之间施加足够的正电压。这样,漏极和源极之间的电阻会降低,使负载通电;如果不施加正电压,则电阻变得很高,负载不通电。 需要注意的是,2N7002的最大额定电压和电流应根据应用需求来选择,并且还需要考虑适当的驱动电路以保证正常操作。有关更详细的信息,请参考相关的数据手册或咨询专业人士。

2n7002工作原理

2N7002是一种N沟道MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),可用于逻辑电路电平转换等应用。其工作原理是通过控制栅极和源极之间的电压来控制沟道的导电性。当栅极电压高于导通阈值电压(通常为1-2.5V)时,沟道会形成导通路径,电流可以从源极流向漏极。当栅极电压低于导通阈值电压时,沟道断开,电流无法通过。因此,通过控制栅极电压的高低,可以实现对2N7002的导通与截止的控制。<em>1</em><em>2</em><em>3</em> #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [常见电平转换电路设计参考](https://blog.csdn.net/sandwich_iot/article/details/123107488)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}} ] [.reference_item] - *2* [N-MOS 2N7002晶体管](https://blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/113401517)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

相关推荐

最新推荐

recommend-type

MOS场效应管及其电路

1.FET分为JFET和MOSFET两种,工作时只有一种载流子参与导电,因此称为单极性型晶体管...电路的动态分析需首先利用FET的交流模型建立电路的交流等效电路,然后再进行计算,求出电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等量。
recommend-type

2、4、8分频电路的实现方法

分频系数较大的2N分频电路需要采用标准计数器来实现,此处的方法是直接将计数器的相应位赋给分频电路的输出信号即可实现分频功能。采用这个方法的好处是:一是不需要定义中间信号,设计简单,节约资源;二是可以避免...
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

用 Python 画一个可以动的爱心

好的,我可以帮助您使用Python来绘制一个动态的爱心。您可以使用turtle库来实现。以下是实现代码: ```python import turtle import math # 设置画布和画笔 canvas = turtle.Screen() canvas.bgcolor("black") pencil = turtle.Turtle() pencil.speed(0) pencil.color("red", "pink") pencil.pensize(3) # 定义爱心函数 def draw_love(heart_size, x_offset=0, y_offset=0):
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合

![实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy9BVldpY3ladXVDbEZpY1pLWmw2bUVaWXFUcEdLT1VDdkxRSmQxZXB5R1lxaWNlUjA2c0hFek5Qc3FyRktudFF1VDMxQVl3QTRXV2lhSWFRMEFRc0I1cW1ZOGcvNjQw?x-oss-process=image/format,png) # 1.1 Kafka集群架构 Kafka集群由多个称为代理的服务器组成,这
recommend-type

已知n个人(以编号0,1,2,3...n-1分别表示)围坐在一张圆桌周围。从编号为0的人开始报数1,数到m的那个人出列;他的下一个人又从1开始报数,数到m+1的那个人又出列(每次报数值加1);依此规律重复下去,直到圆桌周围的人全部出列。用递归方法解决

这个问题可以使用递归方法解决。下面是一个思路: 1. 定义一个函数,接收三个参数:n、m、i,表示还剩下n个人,每次数到m时出列,当前报数的人是i; 2. 如果n=1,返回i,即最后留下的那个人的编号; 3. 否则,计算出下一个出列的人的编号j,通过递归调用函数解决n-1个人的问题,其结果为k; 4. 如果k < j,即当前i之后出列的人的编号为k,需要将k转换为在i之前出列的编号,返回值为 k+(n-1); 5. 如果k>=j,即当前i之后出列的人的编号为k,返回值为 k-(j-1); 下面是对应的Python代码: ```python def josephus(n, m, i):