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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$ a9 T9 f, E4 a
[quote]qunqunqn 发表于 2021-8-30 18:20* b5 a5 V+ K! I, r
MOS 就没有这样的应用
5 V/ P1 O% d+ ~( F( ^# a
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!
# F- Q; N( l# L$ x[/quote]
& e- k7 w8 n4 y% ~4 R
' F+ S( E% A( h; c, h( u+ E0 |/ O用了几年了,为啥你还提出这个问题  P8 i% ^3 \* L) t4 N2 O, q- I

“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 01:14
    3 r& j$ B6 V; \: q, B. E; |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 ...

    $ E! M* T  n: u  j- f* h好像所有的电容都有介质吸收问题
    * \: ]! v+ V5 T9 o/ e* i包陶瓷电容,聚丙烯,聚苯烯...,电解电容也有
    * f7 V3 Z! S/ B: [& y据说解决介质吸收问题最好的  1 空气电容  2是云母电容2 c  ]! }$ W- L2 D, D) g
    9 a5 X8 k+ k8 _& I

    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: V3 v7 T: M# N+ w! N
    好像所有的电容都有介质吸收问题; r6 M3 e7 F: O
    包陶瓷电容,聚丙烯,聚苯烯...,电解电容也有* g: j& D' K; j1 f7 W- O
    据说解决介质吸收问题 ...

    2 }8 X. q) }: [8 s* e是的,您说的很对,我特别强调陶瓷电容不够严谨。+ ~* y) l4 \& o1 V8 m2 z
    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。- E, w) |2 V+ `1 b% z4 b

    / q7 M- [/ J+ w7 o. R3 z- o& F

    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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    开心
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  • 签到天数: 169 天

    [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! j: K6 `4 `/ f9 Q& D3 b( G
    是的,您说的很对,我特别强调陶瓷电容不够严谨。
    3 _& k! V& V. l( n9 a  R+ b我注意到您在11楼提出这个是固体物理学的内部原理,我 ...
    $ e1 L+ h4 j0 ^' m- O4 T8 h: Z- s& t
    应该属于表面物理现象
    ; E5 U5 X) `0 g6 C9 Z7 G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。
    ( e( @* I% q5 o- B) G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。; I& K, O$ F8 ~; ~# t: f% o2 z& s
    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。* Z  m0 t; @9 y1 L. N' L* {' A# `
    : R5 F/ j/ P; ?: T% \: s

    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

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    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 8 f2 s- \) x/ v2 T$ T0 t% ?& w4 y7 O
    steelen 发表于 2021-9-23 09:45; v$ l( _8 M1 Q- S' \
    应该属于表面物理现象( q* `/ f; J1 n1 H3 F
    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 ...
    / D! L; {: k' m
    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?
    0 f5 e1 @/ q$ G( O3 q( x

    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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    2025-2-13 15:35
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    [LV.7]常住居民III

    21#
    发表于 2021-9-23 14:48 | 只看该作者
    innovation 发表于 2021-9-23 13:51
    ( y) T3 {. H2 q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 ...
    7 t  {5 s7 m5 Q- }& G; H
    没有仔细研究过这个问题( w; c% M  X5 D
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