الخط الساخن للخدمة
مبدأ عمل أنبوب التأثير الميداني
2022-03-17
337
مبدأ عمل ترانزستور التأثير الميداني
ترانزستور التأثير الميداني هو ترانزستور التأثير الميداني. يُطلق على التوصيل الحراري لحاملات الأقليات أيضًا اسم ترانزستور الوصلة متعدد الأقطاب. تنتمي إلى أجزاء شبه موصلة للجهد يتم التحكم فيها بالجهد. إنه يتميز بمزايا مقاومة الخرج العالية (10 8 ~ 10 9 Ω)، انخفاض مستوى الضجيج، استهلاك منخفض للطاقة، نطاق ثابت كبير، تكامل سهل، عدم وجود عطل ثانوي، ومساحة بحرية واسعة للتأمين. أصبح الترانزستور ثنائي القطب وترانزستور توصيل الطاقة شريكين أقوى.
??خصائص FET
أولاً، FET هو جهاز للتحكم في الجهد، ويتم التحكم في معرفه (تصريف DC) بواسطة VGS (جهد مصدر البوابة)؛
ثانيًا، إن إلكترود DC الناتج لـ FET صغير جدًا، لذا فإن مقاومة الخرج كبيرة جدًا.
ثالثا، يتم استخدام حامل الأقلية لإجراء الحرارة، وبالتالي فإن استقرار القياس أفضل؛
رابعا، معامل الاختزال الكهربائي لقناة الاختزال المتكونة بها أصغر من معامل الاختزال المتكون بواسطة الصمام الثلاثي؛
خامساً، يتمتع FET بمقاومة قوية للإشعاع؛
السادس: لعدم وجود ضوضاء متفرقة ناتجة عن أطفال الأقليات المتفرقة، لأن الضوضاء منخفضة.
??مبدأ مهمة ترانزستور التأثير الميدانيباختصار، مبدأ مهمة FET هو "معرف مصدر التصريف الذي يعبر القناة، والذي يستخدم لفهم معرف جهد القطب المعاكس الذي يتكون من pn بين القطب والقناة". بتعبير أدق، فإن سعة المعرف الذي يعبر الدائرة، أي مساحة المقطع العرضي للقناة، هي سبب التغيير المعاكس لوصلة pn وتوسيع وتغيير طبقة النضوب. وفي المنطقة البحرية غير الكاملة ذات VGS = 0، لا تتوسع الطبقة الانتقالية المشار إليها كثيرًا. وفقًا للمجال المغناطيسي VDS المطبق بين المصرف والمصدر، يتم سحب بعض الإلكترونات الموجودة في منطقة بحر المصدر بعيدًا عن طريق المصرف، أي أن هناك نشاط معرف تيار مباشر من المصرف إلى المصدر. الطبقة المعتدلة الممتدة من البوابة إلى المصرف ستسد القناة بأكملها، وسيكون المعرف ممتلئًا. هذا النموذج يسمى قرصة قبالة. وهذا يعني أن الطبقة الانتقالية تحجب القناة بأكملها، ولا يتم قطع التيار المباشر.
ونظراً لعدم وجود حركة ذاتية للإلكترونات والثقوب في الطبقة الانتقالية الموجبة، فهي معزولة فعلياً، ويصعب على التيار المباشر أن يتحرك فيها. ومع ذلك، فإن المجال المغناطيسي بين المصرف والمصدر يعني في الواقع أن الطبقتين الانتقاليتين تتصلان بالجزء السفلي من المصرف والبوابة، لأن الإلكترونات عالية السرعة التي يسحبها المجال المغناطيسي المنجرف تمر عبر الطبقة الانتقالية. نظرًا لأن قوة المجال المغناطيسي المنجرف لا تتغير تقريبًا، يظهر المشهد الكامل لـ ID. ثانياً، يتغير VGS إلى موضع سلبي، بحيث يصبح VGS = VGS (مغلق). في هذا الوقت، ستغير الطبقة الانتقالية بشكل عام شكل منطقة البحر بأكملها. علاوة على ذلك، يتم تطبيق معظم المجال المغناطيسي لـ VDS على الطبقة الانتقالية، ولا يمكن للمجال المغناطيسي الذي يسحب الإلكترونات إلى موضع الانجراف أن يوقف طاقة التيار المستمر طالما أنها قريبة من المصدر القصير بالكامل.
ترانزستور التأثير الميداني هو ترانزستور التأثير الميداني. يُطلق على التوصيل الحراري لحاملات الأقليات أيضًا اسم ترانزستور الوصلة متعدد الأقطاب. تنتمي إلى أجزاء شبه موصلة للجهد يتم التحكم فيها بالجهد. إنه يتميز بمزايا مقاومة الخرج العالية (10 8 ~ 10 9 Ω)، انخفاض مستوى الضجيج، استهلاك منخفض للطاقة، نطاق ثابت كبير، تكامل سهل، عدم وجود عطل ثانوي، ومساحة بحرية واسعة للتأمين. أصبح الترانزستور ثنائي القطب وترانزستور توصيل الطاقة شريكين أقوى.
أولاً، FET هو جهاز للتحكم في الجهد، ويتم التحكم في معرفه (تصريف DC) بواسطة VGS (جهد مصدر البوابة)؛
ثانيًا، إن إلكترود DC الناتج لـ FET صغير جدًا، لذا فإن مقاومة الخرج كبيرة جدًا.
ثالثا، يتم استخدام حامل الأقلية لإجراء الحرارة، وبالتالي فإن استقرار القياس أفضل؛
رابعا، معامل الاختزال الكهربائي لقناة الاختزال المتكونة بها أصغر من معامل الاختزال المتكون بواسطة الصمام الثلاثي؛
خامساً، يتمتع FET بمقاومة قوية للإشعاع؛
السادس: لعدم وجود ضوضاء متفرقة ناتجة عن أطفال الأقليات المتفرقة، لأن الضوضاء منخفضة.
??مبدأ مهمة ترانزستور التأثير الميدانيباختصار، مبدأ مهمة FET هو "معرف مصدر التصريف الذي يعبر القناة، والذي يستخدم لفهم معرف جهد القطب المعاكس الذي يتكون من pn بين القطب والقناة". بتعبير أدق، فإن سعة المعرف الذي يعبر الدائرة، أي مساحة المقطع العرضي للقناة، هي سبب التغيير المعاكس لوصلة pn وتوسيع وتغيير طبقة النضوب. وفي المنطقة البحرية غير الكاملة ذات VGS = 0، لا تتوسع الطبقة الانتقالية المشار إليها كثيرًا. وفقًا للمجال المغناطيسي VDS المطبق بين المصرف والمصدر، يتم سحب بعض الإلكترونات الموجودة في منطقة بحر المصدر بعيدًا عن طريق المصرف، أي أن هناك نشاط معرف تيار مباشر من المصرف إلى المصدر. الطبقة المعتدلة الممتدة من البوابة إلى المصرف ستسد القناة بأكملها، وسيكون المعرف ممتلئًا. هذا النموذج يسمى قرصة قبالة. وهذا يعني أن الطبقة الانتقالية تحجب القناة بأكملها، ولا يتم قطع التيار المباشر.
ونظراً لعدم وجود حركة ذاتية للإلكترونات والثقوب في الطبقة الانتقالية الموجبة، فهي معزولة فعلياً، ويصعب على التيار المباشر أن يتحرك فيها. ومع ذلك، فإن المجال المغناطيسي بين المصرف والمصدر يعني في الواقع أن الطبقتين الانتقاليتين تتصلان بالجزء السفلي من المصرف والبوابة، لأن الإلكترونات عالية السرعة التي يسحبها المجال المغناطيسي المنجرف تمر عبر الطبقة الانتقالية. نظرًا لأن قوة المجال المغناطيسي المنجرف لا تتغير تقريبًا، يظهر المشهد الكامل لـ ID. ثانياً، يتغير VGS إلى موضع سلبي، بحيث يصبح VGS = VGS (مغلق). في هذا الوقت، ستغير الطبقة الانتقالية بشكل عام شكل منطقة البحر بأكملها. علاوة على ذلك، يتم تطبيق معظم المجال المغناطيسي لـ VDS على الطبقة الانتقالية، ولا يمكن للمجال المغناطيسي الذي يسحب الإلكترونات إلى موضع الانجراف أن يوقف طاقة التيار المستمر طالما أنها قريبة من المصدر القصير بالكامل.
هاتف الشركة: +86-0755-83044319
فاكس/فاكس: +86-0755-83975897
بريد إلكتروني: 1615456225@qq.com
س: 3518641314 مدير لي
ف ف: 332496225 مدير تشيو
العنوان: الغرفة 809، المبنى C، مبنى Zhantao Technology، رقم 1079 شارع Minzhi، منطقة Longhua الجديدة، Shenzhen
توصيات ذات صلة
مقابلة حصرية مع لي غانغ من شركة يونفان رويدا: دقة منتجات رادار الموجات المليمترية ودفء الإنسانية
2026-07-22
442
شغف الترددات اللاسلكية، رحلة الحرفي: أكثر من 30 عامًا من التفاني الثابت - مقابلة مع كبير مهندسي شركة كينغ هيلم، السيد تشين هونغ شيانغ
2026-06-26
776




粤公网安备44030002007346号