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¿Cómo elegir MOS correctamente? ¿A qué detalles debo prestar atención?
MOS por la mayoría de los portadores que intervienen en la conducción, también conocido como transistor monopolo. Pertenece al dispositivo semiconductor controlado por voltaje, con alta resistencia de entrada 10^7~10^12 ω), bajo ruido, bajo consumo de energía, amplio rango dinámico, fácil integración, sin averías secundarias, amplia área de trabajo de seguridad y otras ventajas. convertirse en un fuerte competidor de transistores bipolares y transistores de potencia.
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1) ¿Canal N o canal P?
El primer paso para elegir un buen dispositivo de transistor MOS es decidir si utilizar MOSFET de canal n o de canal P. En aplicaciones típicas de suministro de energía, cuando el MOSFET está conectado a tierra y la carga está conectada al voltaje de suministro, el MOSFET constituye un interruptor lateral de bajo voltaje. En interruptores laterales de bajo voltaje, se debe usar un MOSFET de canal N teniendo en cuenta el voltaje requerido para apagar o encender el dispositivo. Cuando el MOSFET está conectado al bus y la carga está conectada a tierra, se utiliza un interruptor lateral de alto voltaje. Los MOSFET de canal P generalmente se usan en esta topología, nuevamente con el fin de controlar el voltaje.
2) Determine la corriente nominal del MOSFET
La corriente nominal debe ser la corriente máxima que la carga puede soportar en todas las condiciones. De manera similar al caso del voltaje, incluso si el sistema genera una corriente máxima, asegúrese de que el transistor MOS seleccionado pueda soportar esta corriente nominal. Los dos casos actuales considerados son el modo continuo y el pico de pulso. En modo encendido continuo, el transistor MOS está en estado estable y la corriente continúa fluyendo a través del dispositivo. Un pico de pulso se produce cuando hay un gran aumento (o pico) de corriente que fluye a través del dispositivo. Una vez determinada la corriente máxima en estas condiciones, simplemente seleccione el dispositivo que pueda soportar la corriente máxima.
3) El siguiente paso para la selección de MOSFET son los requisitos de disipación de calor del sistema.
Deben considerarse dos escenarios diferentes, el peor de los casos y el verdadero. Se recomienda el cálculo del peor de los casos porque proporciona un mayor margen de seguridad y garantiza que el sistema no fallará.
4) El último paso de la selección de MOSFET es determinar el rendimiento de conmutación del MOSFET.
Hay muchos parámetros que afectan el rendimiento del interruptor, pero los más importantes son la capacitancia de puerta/drenaje, puerta/fuente y drenaje/fuente. Estos condensadores provocan pérdidas de conmutación en el dispositivo porque deben cargarse cada vez que se encienden y apagan. Por lo tanto, la velocidad de conmutación del MOSFET disminuye y la eficiencia del dispositivo también disminuye. Para calcular la pérdida total del dispositivo durante la conmutación, se deben calcular la pérdida durante la conmutación (Eon) y la pérdida durante la conmutación (Eoff).




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