Тусгаарлагдсан давхаргын хаалганы MOSFET-ийг таних

мэдээ

Тусгаарлагдсан давхаргын хаалганы MOSFET-ийг таних

Тусгаарлагч давхаргын хаалга төрлийн MOSFET нэрMOSFET (цаашид MOSFET гэх), хаалганы хүчдэл ба эх үүсвэрийн ус зайлуулах хоолойн дунд цахиурын давхар ислийн кабелийн бүрээстэй.

MOSFET ч мөн адилN суваг болон P-сувгийн хоёр ангилал байдаг боловч ангилал тус бүр нь сайжруулалт ба гэрлийн хомсдолын хоёр төрөлд хуваагддаг тул нийт дөрвөн төрөл байдаг:N-сувгийг сайжруулах, P-сувгийн сайжруулалт, N-сувгийн гэрлийн хомсдол, P-сувгийн гэрлийн хомсдолын төрөл. Гэхдээ хаалганы эх үүсвэрийн хүчдэл тэг бол ус зайлуулах гүйдэл нь мөн хоолойн сайжруулсан хоолойн тэг юм. Гэсэн хэдий ч, хаалганы эх үүсвэрийн хүчдэл тэг бол ус зайлуулах гүйдэл тэг биш бол гэрэл зарцуулдаг төрлийн хоолой гэж ангилдаг.
Сайжруулсан MOSFET зарчим:

Хаалганы эх үүсвэрийн дунд ажиллах үед хүчдэлийг ашигладаггүй, ус зайлуулах эх үүсвэрийн PN уулзварын дунд хэсэг нь эсрэг чиглэлд байдаг тул ус зайлуулах эх үүсвэрийн дунд хүчдэлтэй байсан ч дамжуулагч суваг байхгүй болно. дамжуулагч суваг цахилгаан хаалттай, дагуу ажлын гүйдэл байх боломжгүй. Хаалганы эх үүсвэрийн дунд эерэг чиглэлтэй хүчдэлийг тодорхой утгад хүргэх үед ус зайлуулах эх үүсвэрийн дунд дамжуулагч аюулгүйн суваг үүсэх бөгөөд ингэснээр уг хаалганы эх үүсвэрийн хүчдэлээс дөнгөж үүссэн дамжуулагч суваг шууд VGS нээлттэй хүчдэл гэж нэрлэгддэг. Хаалганы эх үүсвэрийн хүчдэлийн дундах хэмжээ их байх тусам дамжуулагч суваг илүү өргөн бөгөөд энэ нь эргээд цахилгаан эрчим хүчний урсгалыг ихэсгэдэг.

Гэрэл түгээгч MOSFET-ийн зарчим:

Ашиглалтын явцад MOSFET сайжруулалтын төрлөөс ялгаатай нь хаалганы эх үүсвэрийн дунд хүчдэл ашигладаггүй бөгөөд ус зайлуулах эх үүсвэрийн дунд дамжуулагч суваг байдаг тул ус зайлуулах эх үүсвэрийн дунд зөвхөн эерэг хүчдэл нэмэгддэг. үр дүнд нь гадагшлуулах гүйдлийн урсгал үүсдэг. Түүнээс гадна хүчдэлийн эерэг чиглэлийн дунд хаалганы эх үүсвэр, дамжуулагч сувгийн өргөтгөл, хүчдэлийн эсрэг чиглэлийг нэмж, дамжуулагч суваг багасаж, цахилгаан гүйдлийн урсгалаар дамжуулан MOSFET харьцуулалтыг сайжруулснаар бага байх болно. энэ нь мөн дамжуулагч суваг доторх тодорхой тооны бүс нутгийн эерэг ба сөрөг тоонд байж болно.

MOSFET-ийн үр нөлөө:

Нэгдүгээрт, MOSFET-ийг томруулахад ашигладаг. MOSFET өсгөгчийн оролтын эсэргүүцэл нь маш өндөр тул шүүлтүүрийн конденсатор нь электролитийн конденсатор хэрэглэх шаардлагагүйгээр бага байх боломжтой.

Хоёрдугаарт, MOSFET маш өндөр оролтын эсэргүүцэл нь шинж чанарын эсэргүүцэл хувиргахад тохиромжтой. Олон түвшний өсгөгчийн оролтын шатанд шинж чанарын эсэргүүцэл хувиргахад ихэвчлэн ашиглагддаг.

MOSFET-ийг тохируулж болох резистор болгон ашиглаж болно.

Дөрөвдүгээрт, MOSFET нь тогтмол гүйдлийн тэжээлийн хангамжийн хувьд тохиромжтой байж болно.

V. MOSFET-ийг шилжүүлэгч элемент болгон ашиглаж болно.


Шуудангийн цаг: 2024 оны 7-р сарын 23-ны хооронд