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Comment bien choisir MOS ? À quels détails dois-je prêter attention ?
MOS par la majorité des porteurs impliqués dans la conduction, également appelé transistor monopolaire. Il appartient au dispositif semi-conducteur contrôlé en tension, avec une résistance d'entrée élevée 10 ^ 7 ~ 10 ^ 12 ω), un faible bruit, une faible consommation d'énergie, une large plage dynamique, une intégration facile, aucune panne secondaire, une large zone de travail de sécurité et d'autres avantages. devenir un transistor bipolaire et un transistor de puissance de puissants concurrents.
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1) Canal N ou canal P ?
La première étape pour choisir un bon transistor MOS consiste à choisir entre des MOSFET à canal N ou à canal P. Dans les applications d'alimentation classiques, lorsque le MOSFET est mis à la terre et que la charge est connectée à la tension d'alimentation, il constitue un interrupteur côté basse tension. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser un MOSFET à canal N en fonction de la tension requise pour activer ou désactiver le dispositif. Lorsque le MOSFET est connecté au bus et que la charge est mise à la terre, un interrupteur côté haute tension est utilisé. Les MOSFET à canal P sont généralement utilisés dans cette topologie, toujours pour la commande de tension.
2) Déterminer le courant nominal du MOSFET
Le courant nominal doit être le courant maximum que la charge peut supporter dans toutes les conditions. Comme pour le cas de la tension, même si le système génère un courant de crête, assurez-vous que le transistor MOS sélectionné peut supporter ce courant nominal. Les deux cas actuels considérés sont le mode continu et le pic d'impulsion. En mode marche continue, le transistor MOS est dans un état stable et le courant continue de circuler à travers le dispositif. Un pic d'impulsion se produit lorsqu'il y a une forte surtension (ou pic) de courant circulant à travers l'appareil. Une fois le courant maximum dans ces conditions déterminé, il suffit de sélectionner l’appareil capable de supporter le courant maximum.
3) L’étape suivante de la sélection du MOSFET concerne les exigences de dissipation thermique du système.
Deux scénarios différents, le pire et le vrai, doivent être envisagés. Le calcul du pire cas est recommandé car il offre une plus grande marge de sécurité et garantit que le système ne tombera pas en panne.
4) La dernière étape de la sélection du MOSFET consiste à déterminer les performances de commutation du MOSFET.
De nombreux paramètres influencent les performances des commutateurs, mais les plus importants sont les capacités grille/drain, grille/source et drain/source. Ces condensateurs entraînent des pertes de commutation dans le composant, car ils doivent être chargés à chaque mise sous tension et hors tension. Par conséquent, la vitesse de commutation du MOSFET diminue, tout comme son rendement. Pour calculer les pertes totales du composant lors de la commutation, il convient de calculer les pertes lors de la commutation (Eon) et lors de la commutation (Eoff).




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