MOSFET-transistor. MOSFET-transistoride kasutamine elektroonikas

Sisukord:

MOSFET-transistor. MOSFET-transistoride kasutamine elektroonikas
MOSFET-transistor. MOSFET-transistoride kasutamine elektroonikas
Anonim

MOSFETe kasutatakse sageli IC tootmises. Need elemendid on ette nähtud vooluahela pinge juhtimiseks. Seadmed töötavad polaarsuse ümberpööramise põhimõttel. Praeguseks on välja antud palju modifikatsioone, mis erinevad väljundtakistuse, tundlikkuse ja juhtivuse parameetrite poolest. Need on disainilt sarnased.

Madala juhtivusega mudelid koosnevad kahest elemendist. Juhtmed on paigaldatud korpuse põhja. Elemendi sees on dioodidega kanalid. Transistoride ulatus on väga lai. Kõige sagedamini leidub neid toiteallikates.

mosfeti transistor
mosfeti transistor

IRG4BC10K seeria transistorid

See transistoride tähistus näitab, et need sobivad lülitite jaoks. Need on paigaldatud suure voolujuhtivusega mikroskeemidele. Transistori töörežiime saab juhtida ahela sagedust muutes. Sel juhul on tundlikkuse piir 5 mV. Allveelaevad taluvad väljundpinget 12 V. Kui arvestada konnektoritega modifikatsioone, siis transistorid on sinna ühendatud läbi modulaatori. Juhtivuse parandamiseks kasutatakse kondensaatoreid ainult impulsstüüpi.

Varcaps on vajalik negatiivse polaarsusega probleemide lahendamiseks. Samuti on oluline märkida, et need transistorid sobivad video saatjatele. Sel juhul on elemendid võimelised töötama ainult väljakondensaatoritega. Sel juhul ei ületa voolu juhtivus 10 mikronit. Toiteallikates on transistoride kasutamine piiratud mudelitega kuni 15 V.

kuidas testida MOSFET-transistorit
kuidas testida MOSFET-transistorit

IRG4BC8K seeria transistori parameetrid

Tutvustatud seeria MOSFET N-kanaliga transistor on väga nõutud. Kõigepe alt on oluline märkida, et see kuulub kõrgsageduslike elementide klassi. Mudelite tundlikkuse parameeter on 6 mV. Voolujuhtivus on keskmiselt 12 mikronit. Mudelid sobivad lülitite jaoks halvasti. Samuti kuumenevad need kiiresti toidu külgedel üle.

Seadmed töötavad ainult neelduvate filtritega. Kõige sagedamini leitakse muudatusi kontrollerites ja regulaatorites. Nende jaoks on mikroskeemid valitud PP20 seeriast. Kui arvestada kindlaksmääratud transistoriga standardkontrollerit, kasutatakse kondensaatoreid läbilasketüüpi. Filtrid võetakse sel juhul voodriga. Kui arvestada regulaatori ahelat, paigaldatakse transistor avatud kondensaatorite taha. Juhtivuse indeks ei tohiks olla suurem kui 15 mikronit. Maksimaalne lubatud voolu ülekoormus on 3 A.

transistori rakendus
transistori rakendus

IRG4BC17K mudelite rakendamine

See transistoride tähistus näitab, et needkasutatakse lülitite ja vastuvõtjate jaoks. Sel juhul kõigub voolujuhtivus umbes 5,5 mikronit. Modifikatsiooni tundlikkus sõltub valitud kondensaatorite tüübist. Kui arvestada standardse vastuvõtja skeemi, siis kasutatakse neid väljatüübis. Sel juhul kõigub elemendi tundlikkus 16 mV ümber. Samuti on oluline märkida, et lubatud on ainult neelduvat tüüpi filtrid.

Lubatud ülekoormuse tase sellises olukorras ei ületa 3,5 A. Näidatud transistoride väljundpinge vastuvõtjates talub 14 V. Kui arvestada lülitiga vooluahelat, siis on kondensaatorid impulss tüüp. Kokku vajab seade kahte filtrit. Transistor paigaldatakse otse mähise taha. Voolujuhtivuse indikaator ei tohi olla suurem kui 8 mikronit.

jõutransistorid
jõutransistorid

Kui arvestada modifikatsiooni töökondensaatoritega, siis ül altoodud parameeter ei ületa 10 mikronit. Kuidas testida MOSFET-transistorit? Seda saab teha tavalise testeri abil. Määratud seade näitab koheselt juhtmete terviklikkuse rikkumist.

IRG4BC15K omadused

Esitatava seeria võimsad transistorid sobivad PP20 mikroskeemidele. Neid kasutatakse erinevates regulaatorites mootorite juhtimiseks. Transistori töörežiime on lihtne reguleerida, muutes ahelas sagedust. Kui arvestada tavapärase mudeli vooluahelat, siis on juhtmete väljundpinge 15 V. Keskmine voolujuhtivuse indikaator on 4,5 mikronit.

Elemendi tundlikkus sõltubkondensaatorid ja adapterid. Samuti on oluline arvestada vooluahela väljundtakistust. Kui arvestame võrguadapteriga modifikatsiooni, siis ei ole elemendi tundlikkus suurem kui 20 mV. Trioodide kasutamine vooluringis on keelatud. Transistori juhtivuse suurendamiseks kasutatakse alaldeid.

Kui arvestada lairibaadapteri regulaatorit, siis ei ole tundlikkuse indikaator üle 15 mV. Samuti on oluline märkida, et väljundpinge kõigub umbes 10 V. Sel juhul on lävitakistus umbes 20 oomi. Toiteplokkides on transistoride kasutamine piiratud kuni 15 V seadmetega.

MOSFET n kanaliga transistor
MOSFET n kanaliga transistor

Transistori IRG4BC3K kasutusala

Esitatava seeria transistorid sobivad erineva võimsusega lülititele. Samuti kasutatakse seadmeid aktiivselt vastuvõtjates. Modifikatsioonide läbilaskevõime kõigub 7 mikroni ümber. Sel juhul oleneb tundlikkus kondensaatoritest. Kui arvestada tavalist lülitit, kasutatakse neid selles ühe ristmikuga. Sel juhul ei ületa tundlikkuse indikaator 3 mV. Kui arvestada kahe ristmikuga kondensaatoritega seadmeid, siis sel juhul võib ül altoodud parameeter ulatuda 6 mV-ni.

Samuti on oluline märkida, et transistor saab töötada ainult adapteritega. Mõnel juhul paigaldatakse pinge stabiilsuse parandamiseks isolaatorid. Kõige sagedamini kasutatakse juhtivat tüüpi filtreid. Kui arvestada näidatud transistoridega vastuvõtja ahelat, siisväljundpinge ei tohiks ületada 12 V. Sel juhul on otstarbekam valida töötüüpi kondensaatorid. Keskmine tundlikkus on 12 mV.

Transistori paigaldamine elektriajamisse

MOSFET-transistori väikestes toiteseadmetes saab paigaldada adapterite kaudu. Sel juhul kasutatakse kondensaatoreid koos filtritega. Süsteemi normaalseks tööks mõeldud muundur valitakse ilma alaldita. Mõnel juhul on paigaldatud dinistor.

Kui arvestada 10 kW ajamiga, siis transistor peab olema kenotroniga. Väljundpinge indikaator jõuab maksimaalselt 15 V-ni. Arvestada tuleks aga ka takistusega vooluringis. Määratud parameeter ei ületa keskmiselt 50 oomi.

transistori töörežiimid
transistori töörežiimid

Transistor 5 V toiteallikas

5 V toiteallikates on MOSFET-transistori lubatud paigaldada ilma filtriteta. Otse adapterid valitakse juhtimistüüp. Mõned modifikatsioonid kasutavad amortisaatorit. Sel juhul ei ületa juhtivuse parameeter 5,5 mikronit. Tundlikkus sõltub omakorda kondensaatorite tüübist. 5 V seadmete puhul kasutatakse neid sageli lahutamatu tüübina. Samuti on modifikatsioone impulsselementidega. Kuidas vahetada transistorit 5 V toiteallikas? Vajadusel saab seda alati teha laiendaja paigaldamisega.

Transistorid 10 V seadmete jaoks

10 V toiteallikates on MOSFET paigaldatud neelduvate filtritega. Kondensaatoreid kasutatakse kõige sagedamini impulsstüüpi. Parameetervoolutakistus vooluringis ei tohiks ületada 50 oomi. Samuti on oluline märkida, et avatud adaptereid ei tohi kasutada. Sel juhul saab need asendada võrdlusvahendiga. Negatiivse takistuse indikaator ei ületa 40 oomi.

transistori tähistus
transistori tähistus

Seadmed 15 V plokis

15 V MOSFET-toiteallikat saab paigaldada suure ribalaiusega. Kui arvestame ilma võimenditeta modifikatsioone, valitakse need adapteriga. Ahela kondensaatorid, paljud eksperdid soovitavad võtta duplekstüüpi. Sel juhul on elemendi tundlikkus 35 mV. Ülekoormuse indikaator omakorda ei ületa 2,5 A.

Voolujuhtivuse suurendamiseks kasutatakse impulsskondensaatoreid. Siiski on oluline märkida, et nad tarbivad palju elektrit. Samuti panevad muundurile lisakoormust impulss-tüüpi kondensaatorid. Esitatud probleemi lahendamiseks paigaldatakse transistori kõrvale triood. Otstarbekam on kasutada võretüüpi trioodi. Turul on ka inverteriga modifikatsioone.

Dimmerites olevad transistorid

Dimmerid kasutavad sageli madala tundlikkusega transistore. Kõik see on vajalik äkiliste temperatuurimuutustega seotud probleemide lahendamiseks. Sellisel juhul ei tohiks negatiivse takistuse indikaator ületada 50 oomi. Süsteemide kondensaatorid valitakse binaarset tüüpi. Paljud eksperdid ei soovita dupleksadaptereid kasutada.

Soovitan: