MOSFET տրանզիստոր. MOSFET տրանզիստորների կիրառումը էլեկտրոնիկայի մեջ

Բովանդակություն:

MOSFET տրանզիստոր. MOSFET տրանզիստորների կիրառումը էլեկտրոնիկայի մեջ
MOSFET տրանզիստոր. MOSFET տրանզիստորների կիրառումը էլեկտրոնիկայի մեջ
Anonim

MOSFET-ները հաճախ օգտագործվում են IC արտադրության մեջ: Այս տարրերը նախատեսված են շղթայի լարումը վերահսկելու համար: Սարքերը աշխատում են բևեռականության հակադարձման սկզբունքով: Մինչ օրս թողարկվել են բազմաթիվ փոփոխություններ, որոնք տարբերվում են ելքային դիմադրության, զգայունության և հաղորդունակության պարամետրով: Դիզայնով նման են։

Ցածր հաղորդունակությամբ մոդելները բաղկացած են երկու բջիջից: Հաղորդավարները տեղադրված են գործի ստորին մասում: Տարրի ներսում կան դիոդներով ալիքներ: Տրանզիստորների շրջանակը շատ ընդարձակ է: Ամենից հաճախ դրանք հանդիպում են սնուցման սարքերում։

mosfet տրանզիստոր
mosfet տրանզիստոր

IRG4BC10K սերիայի տրանզիստորներ

Տրանզիստորների այս նշանակումը ցույց է տալիս, որ դրանք հարմար են անջատիչների համար: Դրանք տեղադրվում են բարձր հոսանքի հաղորդունակությամբ միկրոսխեմաների վրա։ Տրանզիստորի աշխատանքային ռեժիմները կարելի է կառավարել՝ փոխելով շղթայում հաճախականությունը: Այս դեպքում զգայունության սահմանը 5 մՎ է: Սուզանավերը կարող են դիմակայել ելքային լարմանը 12 Վ-ում: Եթե հաշվի առնենք միակցիչներով փոփոխությունները, ապա տրանզիստորները միացված են այնտեղ մոդուլյատորի միջոցով:Հաղորդունակությունը բարելավելու համար կոնդենսատորները օգտագործվում են միայն իմպուլսային տիպի:

Վարկապներ են անհրաժեշտ բացասական բևեռականությամբ խնդիրները լուծելու համար: Կարևոր է նաև նշել, որ այս տրանզիստորները հարմար են վիդեո ուղարկողների համար: Այս դեպքում տարրերը կարողանում են աշխատել միայն դաշտային կոնդենսատորներով: Այս դեպքում ընթացիկ հաղորդունակությունը չի գերազանցի 10 միկրոնը: Էլեկտրամատակարարման սարքերում տրանզիստորների օգտագործումը սահմանափակվում է մինչև 15 Վ լարման մոդելներով։

ինչպես փորձարկել mosfet տրանզիստորը
ինչպես փորձարկել mosfet տրանզիստորը

IRG4BC8K սերիայի տրանզիստորի պարամետրեր

Ներկայացված սերիայի MOSFET N-ալիք տրանզիստորները մեծ պահանջարկ ունեն: Նախ, հարկ է նշել, որ այն պատկանում է բարձր հաճախականության տարրերի դասին: Մոդելների համար զգայունության պարամետրը 6 մՎ է: Ընթացիկ հաղորդունակությունը միջինում 12 միկրոն է: Մոդելները վատ պիտանի են անջատիչների համար: Նրանք նաև արագ տաքանում են սննդի կողքերում։

Սարքերը կարող են աշխատել միայն կլանող զտիչներով: Ամենից հաճախ փոփոխությունները հայտնաբերվում են կարգավորիչներում և կարգավորիչներում: Նրանց համար միկրոսխեմաները ընտրված են PP20 շարքից: Եթե հաշվի առնենք ստանդարտ վերահսկիչ նշված տրանզիստորով, ապա կոնդենսատորներն օգտագործվում են անցումային տիպի: Զտիչները այս դեպքում վերցված են երեսպատմամբ: Եթե հաշվի առնենք կարգավորիչի միացումը, ապա տրանզիստորը տեղադրված է բաց կոնդենսատորների հետևում: Հաղորդունակության ինդեքսը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 15 մկմ: Առավելագույն թույլատրելի ընթացիկ գերբեռնվածությունը 3 Ա է։

տրանզիստորի կիրառում
տրանզիստորի կիրառում

IRG4BC17K մոդելների կիրառում

Տրանզիստորների այս նշանակումը ցույց է տալիս, որ դրանքօգտագործվում է անջատիչների և ընդունիչների համար: Այս դեպքում ընթացիկ հաղորդունակությունը տատանվում է 5,5 մկմ-ի շուրջ: Փոփոխության զգայունությունը կախված է ընտրված կոնդենսատորների տեսակից: Եթե դիտարկենք ստանդարտ ընդունիչի սխեման, ապա դրանք օգտագործվում են դաշտի տիպում։ Այս դեպքում տարրի զգայունությունը տատանվում է 16 մՎ-ի շուրջ: Կարևոր է նաև նշել, որ թույլատրվում են միայն կլանող տեսակի զտիչներ:

Նման իրավիճակում ծանրաբեռնվածության թույլատրելի մակարդակը չի գերազանցի 3,5 Ա-ը: Ստացողների մեջ նշված տրանզիստորների ելքային լարումը կարող է դիմակայել 14 Վ: Եթե հաշվի առնենք անջատիչով միացումը, ապա կոնդենսատորները իմպուլսային են: տիպ. Ընդհանուր առմամբ, սարքը կպահանջի երկու ֆիլտր: Տրանզիստորը ուղղակիորեն տեղադրված է ոլորուն հետևում: Ընթացիկ հաղորդունակության ցուցիչը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 8 միկրոն:

ուժային տրանզիստորներ
ուժային տրանզիստորներ

Եթե հաշվի առնենք փոփոխումը գործառնական կոնդենսատորներով, ապա վերը նշված պարամետրը չի գերազանցի 10 միկրոնը: Ինչպե՞ս փորձարկել MOSFET տրանզիստորը: Դա կարելի է անել սովորական փորձարկիչի միջոցով: Նշված սարքը անմիջապես ցույց կտա հաղորդիչների ամբողջականության խախտում։

IRG4BC15K-ի առանձնահատկությունները

Ներկայացված շարքի հզոր տրանզիստորները հարմար են PP20 միկրոսխեմաների համար։ Դրանք օգտագործվում են տարբեր կարգավորիչներում՝ շարժիչների կառավարման համար: Տրանզիստորի աշխատանքային ռեժիմները հեշտ է կարգավորել՝ փոխելով շղթայում հաճախականությունը: Եթե հաշվի առնենք սովորական մոդելի շղթան, ապա հաղորդիչների վրա ելքային լարումը 15 Վ է: Միջին հոսանքի հաղորդունակության ցուցիչը 4,5 միկրոն է:

տարրերի զգայունությունը կախված էկոնդենսատորներ և ադապտեր: Կարևոր է նաև հաշվի առնել շղթայում ելքային դիմադրությունը: Եթե դիտարկենք ցանցային ադապտերով փոփոխություն, ապա տարրի զգայունությունը 20 մՎ-ից ոչ ավելի է: Տրիոդների օգտագործումը շղթայում արգելվում է: Տրանզիստորի հաղորդունակությունը մեծացնելու համար օգտագործվում են ուղղիչներ։

Եթե դիտարկենք կարգավորիչը լայնաշերտ ադապտերի վրա, ապա զգայունության ցուցիչը 15 մՎ-ից ոչ ավելի է: Կարևոր է նաև նշել, որ ելքային լարումը տատանվում է 10 Վ-ի շուրջ: Այս դեպքում շեմային դիմադրությունը մոտ 20 ohms է: Էներգաբլոկներում տրանզիստորների օգտագործումը սահմանափակվում է մինչև 15 Վ լարման սարքերով։

mosfet n ալիք տրանզիստոր
mosfet n ալիք տրանզիստոր

Տրանզիստորի կիրառման ոլորտ IRG4BC3K

Ներկայացված շարքի տրանզիստորները հարմար են տարբեր հզորության անջատիչների համար։ Նաև սարքերը ակտիվորեն օգտագործվում են ընդունիչներում: Փոփոխությունների թողունակությունը տատանվում է 7 մկմ-ի շուրջ: Այս դեպքում զգայունությունը կախված է կոնդենսատորներից: Եթե մենք համարում ենք ստանդարտ անջատիչ, ապա դրանք օգտագործվում են դրա մեջ մեկ հանգույցի տիպի: Այս դեպքում զգայունության ցուցանիշը չի գերազանցի 3 մՎ-ը: Եթե դիտարկենք երկու միացումով կոնդենսատորներով սարքեր, ապա այս դեպքում վերը նշված պարամետրը կարող է հասնել 6 մՎ-ի։

Կարևոր է նաև նշել, որ տրանզիստորը կարող է աշխատել միայն ադապտերների հետ: Որոշ դեպքերում մեկուսիչները տեղադրվում են լարման կայունությունը բարելավելու համար: Զտիչներն առավել հաճախ օգտագործվում են հաղորդիչ տիպի: Եթե դիտարկենք ստացողի շղթան նշված տրանզիստորներով, ապաելքային լարումը չպետք է գերազանցի 12 Վ-ը: Այս դեպքում առավել նպատակահարմար է ընտրել գործառնական տիպի կոնդենսատորներ: Միջին զգայունությունը կլինի 12 մՎ։

Տրանզիստորի տեղադրում էլեկտրական շարժիչում

MOSFET-տրանզիստորը փոքր ուժային կրիչներում կարող է տեղադրվել ադապտերների միջոցով: Այս դեպքում կոնդենսատորները օգտագործվում են զտիչներով: Համակարգի նորմալ շահագործման փոխարկիչը ընտրվում է առանց ուղղիչի: Որոշ դեպքերում տեղադրվում է դինիստոր:

Եթե դիտարկենք 10 կՎտ հզորությամբ շարժիչ, ապա տրանզիստորը պետք է լինի կենոտրոնով։ Ելքային լարման ցուցիչը կհասնի առավելագույնը 15 Վ-ի: Այնուամենայնիվ, պետք է հաշվի առնել նաև շղթայի դիմադրությունը: Միջին հաշվով, նշված պարամետրը չի գերազանցում 50 ohms-ը:

տրանզիստորի աշխատանքային ռեժիմները
տրանզիստորի աշխատանքային ռեժիմները

Տրանզիստոր 5V սնուցման մեջ

5 Վ լարման սնուցման սարքերում MOSFET տրանզիստորը թույլատրվում է տեղադրել առանց զտիչների: Ուղղակի ադապտերները ընտրված են կառավարման տեսակը: Որոշ փոփոխություններ օգտագործում են կափույր: Այս դեպքում հաղորդունակության պարամետրը չի գերազանցի 5,5 միկրոնը: Զգայունությունը, իր հերթին, կախված է կոնդենսատորների տեսակից: 5 Վ լարման միավորների համար դրանք հաճախ օգտագործվում են որպես անբաժանելի տեսակ: Կան նաև փոփոխություններ իմպուլսային տարրերով։ Ինչպե՞ս փոխարինել տրանզիստորը 5 Վ սնուցման աղբյուրում: Անհրաժեշտության դեպքում դա միշտ կարելի է անել՝ տեղադրելով ընդարձակիչ:

Տրանզիստորներ 10 V միավորի համար

10 Վ լարման սնուցման սարքերում MOSFET-ը տեղադրված է ներծծող զտիչներով։ Կոնդենսատորները առավել հաճախ օգտագործվում են իմպուլսային տիպի: ՊարամետրՇղթայում ելքային դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 50 ohms-ը: Կարևոր է նաև նշել, որ բաց ադապտերներ չպետք է օգտագործվեն: Այս դեպքում դրանք կարող են փոխարինվել համեմատիչով: Բացասական դիմադրության ցուցանիշը չի գերազանցի 40 ohms-ը:

տրանզիստորի նշանակումը
տրանզիստորի նշանակումը

Սարքեր 15V բլոկում

15V MOSFET սնուցման աղբյուրը կարող է տեղադրվել բարձր թողունակությամբ: Եթե հաշվի առնենք փոփոխություններն առանց ուժեղացուցիչների, ապա դրանք ընտրվում են ադապտերով։ Կոնդենսատորներ միացման համար, շատ փորձագետներ խորհուրդ են տալիս վերցնել դուպլեքս տեսակը: Այս դեպքում տարրի զգայունությունը կլինի 35 մՎ: Իր հերթին ծանրաբեռնվածության ցուցանիշը չի գերազանցի 2,5 Ա.

Հոսանքի հաղորդունակությունը մեծացնելու համար օգտագործվում են իմպուլսային կոնդենսատորներ։ Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ նրանք շատ էլեկտրաէներգիա են սպառում: Բացի այդ, իմպուլսային տիպի կոնդենսատորները լրացուցիչ բեռ են դնում փոխարկիչի վրա: Ներկայացված խնդիրը լուծելու համար տրանզիստորի կողքին տեղադրվում է տրիոդ։ Ավելի նպատակահարմար է օգտագործել ցանցային տիպի տրիոդ։ Շուկայում կան նաև փոփոխություններ ինվերտորով։

Տրանզիստորներ մթագնումներով

Դիմմերները հաճախ օգտագործում են ցածր զգայունության տրանզիստորներ: Այս ամենը անհրաժեշտ է ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխությունների հետ կապված խնդիրները լուծելու համար։ Այս դեպքում բացասական դիմադրության ցուցանիշը չպետք է գերազանցի 50 ohms-ը: Համակարգերի համար կոնդենսատորները ընտրվում են երկուական տիպի: Շատ փորձագետներ խորհուրդ են տալիս չօգտագործել դուպլեքս ադապտերներ:

Խորհուրդ ենք տալիս: