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전계 효과 튜브의 작동 원리
2022-03-17 337
전계 효과 트랜지스터의 작동 원리

전계 효과 트랜지스터는 전계 효과 트랜지스터입니다. 소수 캐리어의 열전도를 다중극 접합 트랜지스터라고도 합니다. 전압 제어형 반도체 부품에 속합니다. 높은 출력 저항(10 8 ~ 10 9 Ω), 저잡음, 저전력 소모, 넓은 정적 범위, 통합 용이, XNUMX차 고장 없음, 보험 해역이 넓다는 장점이 있습니다. 바이폴라 트랜지스터와 파워 접합 트랜지스터는 더욱 강력한 파트너가 되었습니다.
场效应管
??FET 특성

첫째, FET는 전압 제어 장치이며 ID(드레인 DC)는 VGS(게이트 소스 전압)에 의해 제어됩니다.

둘째, FET의 출력 DC 전극은 매우 작기 때문에 출력 저항이 매우 큽니다.

셋째, 소수 캐리어는 열을 전도하는 데 사용되므로 측정 안정성이 더 좋습니다.

넷째, 이에 의해 형성된 환원 채널의 전기적 환원 계수는 삼극관에 의해 형성된 환원 채널의 전기적 감소 계수보다 작습니다.

다섯째, FET는 방사선 저항이 강합니다.

여섯째, 흩어진 소수민족 아이들이 발생시키는 흩어진 소음이 없기 때문에 소음이 적기 때문입니다.

??전계 효과 트랜지스터의 작업 원리간단히 말하면, FET의 작업 원리는 "채널을 교차하는 드레인-소스의 ID, 이를 통해 전극과 채널 사이의 pn에 의해 형성되는 반대 전극 전압의 ID를 파악하는 것"입니다. 보다 정확하게는 회로를 가로지르는 ID의 진폭, 즉 채널의 단면적이 pn 접합의 반대 변화와 공핍층의 팽창 및 변화를 일으키는 원인이 된다. VGS=0인 비만해역에서는 표시된 전이층이 많이 확장되지 않습니다. 드레인과 소스 사이에 적용된 VDS 자기장에 따라 소스 해역의 일부 전자가 드레인에 의해 당겨집니다. 즉, 드레인에서 소스로 직류 ID 활동이 있습니다. 게이트에서 드레인으로 확장되는 중간 레이어는 전체 채널을 차단하고 ID는 가득 차게 됩니다. 이 형태를 핀치오프라고 합니다. 이는 트랜지션 레이어가 채널 전체를 차단해 직류가 차단되지 않는다는 뜻이다.

양극 전이층은 전자와 정공의 자체 이동이 없기 때문에 실제로 절연되어 있어 직류가 이동하기 어렵습니다. 그러나 드레인과 소스 사이의 자기장은 실제로 두 개의 전이층이 드레인과 게이트의 하부와 접촉한다는 것을 의미한다. 드리프트 자기장에 의해 끌어당겨진 고속 전자가 전이층을 통과하기 때문이다. 드리프트 자기장의 강도는 거의 변하지 않기 때문에 ID의 전체 장면이 나타납니다. 둘째, VGS는 음수 위치로 변경되어 VGS=VGS(닫힘)가 됩니다. 이때 전이층은 일반적으로 해역 전체의 형상을 변화시키게 된다. 더욱이, VDS의 자기장은 대부분 전이층에 인가되며, 전자를 드리프트 위치로 끌어당기는 자기장은 소스의 짧은 전체에 가까우면 DC 전력을 멈출 수 없다.

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