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एमओएस ट्यूब की आकृति ट्रायोड के समान होती है। अर्धचालक उपकरण के रूप में, यह अर्धचालक क्षेत्र के सबसे मूलभूत उपकरणों में से एक है। उच्च-शक्ति अर्धचालक क्षेत्र में, यह उपकरण अत्यंत जटिल और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हार्डवेयर डेवलपर के रूप में, सर्किट डिजाइन करते समय एमओएस ट्यूब का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है।
MOS ट्यूब की कार्य प्रक्रिया के दौरान, यह देखा जा सकता है कि कट-ऑफ से टर्न-ऑन तक की प्रक्रिया विशेष रूप से सरल नहीं है। इसे निर्देशित करने के लिए एक विशेष सर्किट होता है। विशेष रूप से पहले चरण में, यह देखा जा सकता है कि टर्न-ऑन वोल्टेज बढ़ जाता है। हम महसूस करेंगे कि यह प्रभाव इनपुट और आउटपुट के बीच फीडबैक प्रभाव है, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच संधारित्र जुड़ा होता है। इनके बीच चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया होती है, इसलिए उपयोग के दौरान, विलंब की समस्या को कम करने के लिए ड्राइविंग वोल्टेज या ड्राइविंग प्रतिरोध को कम करना, यानी करंट बढ़ाना आवश्यक है। इसके अलावा, तीसरे स्तर पर ट्रांजिस्टर जोड़ने पर गेट वोल्टेज कम हो सकता है। इस स्थिति में, आपको इसके बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए।
कट-ऑफ से टर्न-ऑन प्रक्रिया के दौरान MOS ट्यूब एक स्विचिंग सर्किट के रूप में कार्य करता है, इसलिए इस दौरान कट-ऑफ क्षेत्र, प्रवर्धन क्षेत्र और रैपिंग क्षेत्र की विशेषताओं को समझना आवश्यक है। यदि इनमें कोई समस्या आती है, तो तीसरे स्तर की कमजोर ऑक्साइड परत क्षतिग्रस्त हो जाएगी। दूसरी ओर, PNG के कारण होने वाला ब्रेकडाउन भी उच्च धारा उत्पन्न करेगा। संक्षेप में, प्रत्येक वोल्टेज का नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वोल्टेज को संतृप्ति क्षेत्र में नियंत्रित किया जाना चाहिए। धारा का इनपुट स्विचिंग प्रक्रिया में बेहतर भूमिका निभा सकता है।
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