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Die funktionalen Unterschiede zwischen MOS und Triode
2022-03-17 317
Funktioneller Unterschied zwischen

MOS-Transistor und Triode
MOS-Transistor und Triode? Was ist der funktionale Unterschied zwischen den beiden Komponenten? Diese beiden Komponenten können als Grundeinheit und eigenständiges Gerät betrachtet werden. Selbst wenn die Schale auseinandergenommen wird, kann man mit bloßem Auge keinen Unterschied erkennen. Es ist verwirrend, das Funktionsprinzip zu verstehen.
MOS管
??Wenn Sie den G-Pol (Gitter) und den positiven Strompol der MOS-Röhre gleichzeitig mit Ihrer Hand berühren, strahlt die LED-Lampe Licht aus und sendet auch dann weiterhin Licht aus, wenn Sie Ihre Hand loslassen. Warum dies geschieht, lässt sich einfach so verstehen, dass, wenn das Potenzial des G-Pols ansteigt, zwischen dem D-Pol (Drain) und dem S-Pol ein leitender Kanal (Quelle) gebildet wird, der einem Draht entspricht.

Beim Leiten kann der Spannungsabfall zwischen D-Pol und S-Pol auch mit einem Multimeter gemessen und berechnet werden, und der Spannungsabfall liegt nahe bei 0 V.

Wenn Sie den G-Pol und den Minuspol des Netzteils gleichzeitig mit Ihren Händen berühren, erlöschen die LED-Leuchten. Der Grund dafür ist, dass der Kanal abgeschaltet ist, was genau das Gegenteil von dem ist, wenn er eingeschaltet ist.

Wenn der MOS-Transistor durch das Triodenphänomen ersetzt wird, wird es dann immer noch so sein? Das schematische Diagramm des Ersatzes ist die Schaltung auf der rechten Seite der Abbildung unten. Wenn die Triode ausgetauscht wird, wird durch Berühren der Basis der Triode und des Pluspols des Netzteils (entspricht dem Gitter der MOS-Röhre und dem Pluspol des Netzteils) diese LED-Lampe eingeschaltet, aber sie schaltet sich ein sofort nach dem Loslassen der Hand aus.

Warum unterscheidet es sich von der Verwendung einer MOS-Röhre? Erinnern wir uns an die Situation, in der die Triode im Verstärkungszustand arbeitet: Der Emitterübergang ist in Durchlassrichtung vorgespannt und der Kollektorübergang ist in Rückwärtsrichtung vorgespannt.

Wenn Sie den Sockel und die Anode des Netzteils gleichzeitig mit Ihren Händen berühren und beide Bedingungen erfüllt sind, wird die Triode eingeschaltet und das LED-Licht leuchtet. Wenn die Hand zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet wird, ist die Sperrvorspannung des Kollektorübergangs immer noch erfüllt, aber die Vorwärtsvorspannung des Emitterübergangs reicht nicht aus, sodass die Triode abgeschaltet wird und die externe Leistung die LED-Lampe ist werde ausgehen.

?Daraus können wir auch schließen, dass MOS-Röhren tatsächlich einfacher zu verwenden sind als Trioden. Es stimmt, dass MOS-Röhren gegenüber Trioden viele Vorteile haben, wie zum Beispiel:

1. MOS-Transistoren sind spannungsgesteuerte Geräte und Trioden sind stromgesteuerte Geräte, sodass MOS-Transistoren energieeffizienter sind.

2. Nur der Mehrheitsträger ist an der Leitung der MOS-Röhre beteiligt, und sowohl der Mehrheitsträger als auch der Minderheitsträger der Triode sind an der Leitung beteiligt, sodass die thermische Stabilität der MOS-Röhre besser ist.

3. Die Flexibilität der 3.MOS-Röhre ist besser als die der Triodenröhre

4.MOS-Röhre ist technisch einfacher zu integrieren.

5. Wenn der 5.MOS-Transistor eingeschaltet ist, ist der Leitungsspannungsabfall gering (nahe 0 V, während die Triode in einem Verstärkungszustand von mehr als 0.3 V arbeitet).
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Weitere Unterschiede zwischen MOS-Transistor und Triode

1. Arbeitseigenschaften: stromgesteuerte Triode und spannungsgesteuerte MOS-Röhre.

2. Kosten: Triode ist billig, aber MOS-Röhre ist teuer.

3. Stromverbrauch: Der Triodenverlust ist groß und die MOS-Röhre ist klein.

4. Fahrfähigkeit: MOS-Röhren werden häufig in Hochstrom-Leistungsschaltern und lokalen Schaltkreisen verwendet.


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