Caractéristiques de conduction MOSFET

Caractéristiques de conduction MOSFET

Heure de publication : 10 juillet 2024

La conductivité MOSFET signifie qu'il est utilisé comme interrupteur, ce qui équivaut à la fermeture d'un interrupteur. NMOS est caractérisé comme conducteur lorsque Vgs dépasse une valeur limitée, qui s'applique à la condition avec la source connectée à un appareil mis à la terre, et n'a besoin que de la porte. la tension doit être de 4 V ou 10 V.PMOS, en revanche, conduit lorsque Vgs tombe en dessous d'une certaine valeur et convient aux situations où la source est connectée à Vcc. Cependant, bien que le PMOS puisse être pratique en tant que pilote de haute qualité, le NMOS est généralement utilisé dans les pilotes de haute qualité en raison de sa grande résistance à l'état passant, de son prix et de son coût élevés et du peu de types de remplacement.

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Que ce soitNMOSou PMOS, il y aura une résistance à l'état passant après la résistance à l'état passant, de sorte que le courant dans la résistance consomme une certaine quantité d'énergie, cette consommation est appelée perte de résistance à l'état passant. À ce stade, nous choisissons simplement la résistance à l'état passant du petit MOSFET pour réduire la perte de résistance à l'état passant, la faible consommation d'aujourd'huiMOSFETLa résistance à l'état passant est généralement de plusieurs dizaines de milliohms, voire quelques milliohms, l'apparition du MOS dans le cas d'un état allumé et à la fin de la situation n'est pas un éclair.
La tension des deux côtés du MOS suit un processus de diminution, le courant circulant dans le processus d'augmentation, au cours de cette période de temps, de la tension et du courant multipliés par la taille de la perte du MOSFET. La perte de commutation générale est beaucoup plus importante que la perte de conduction, et plus la fréquence de commutation est élevée, plus la perte est importante. Plus la multiplication de la tension et du courant au moment de la conduction est élevée, plus la perte est élevée. Si nous pouvons réduire le temps de commutation, nous pouvons réduire la perte à chaque conduction, réduire la fréquence de commutation, et également réduire la fréquence de commutation au cours d'une certaine période de temps, de manière à réduire la perte de commutation.

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