Jaka jest różnica między MOSFET-em a tranzystorem?

W tym poście omówimy różnice między tranzystorami MOSFET a tranzystorami, ich przeznaczeniem i połączeniami. Dotkniemy także różnic między przekaźnikami i tranzystorami oraz zbadamy, jak działają tranzystory FET.

Jaka jest różnica między MOSFETem a tranzystorem?

MOSFET (tranzystor polowy z efektem metalowo-tlenkowo-półprzewodnikowym) to specyficzny typ tranzystora i zrozumienie różnic między nimi może mieć kluczowe znaczenie przy wyborze odpowiedniego komponentu do obwodu.

Standardowy tranzystor, często nazywany tranzystorem bipolarnym (BJT), działa w oparciu o prąd do sterowania prądem. Ma trzy zaciski: emiter, bazę i kolektor. Prąd płynący przez bazę steruje prądem pomiędzy kolektorem a emiterem. BJT są zwykle używane do sygnałów analogowych i wzmocnienia.

Natomiast MOSFET wykorzystuje napięcie do sterowania prądem. Ma trzy zaciski: bramę, dren i źródło. Przykładając napięcie do bramki, kontrolujesz przepływ prądu między drenem a źródłem. Tranzystory MOSFET są często stosowane w obwodach cyfrowych i przełączaniu mocy ze względu na ich wysoką impedancję wejściową i wydajność przełączania.

Jaki jest cel MOSFET-u?

Podstawowym celem MOSFET-u jest działanie jako przełącznik lub wzmacniacz w obwodach elektronicznych. Tranzystory MOSFET są szeroko stosowane w obwodach cyfrowych do zastosowań przełączających oraz w obwodach analogowych do wzmacniania. Są preferowane w wielu zastosowaniach ze względu na ich wysoką wydajność, niskie zużycie energii i duże prędkości przełączania.

Jak podłączyć MOSFET?

Podłączenie MOSFET-u wymaga zrozumienia jego trzech zacisków: bramki, drenu i źródła. Brama jest terminalem sterującym, dren jest miejscem, w którym wpływa prąd, a źródło jest miejscem, w którym prąd wypływa.

  • W przypadku zastosowań przełączających: Podłączyć bramę do źródła napięcia sterującego. Odpływ łączy się z obciążeniem, a źródło jest podłączone do ziemi. Kiedy napięcie bramki przekracza napięcie progowe, MOSFET włącza się, umożliwiając przepływ prądu z drenu do źródła.
  • Dla wzmocnienia: W obwodzie wzmacniacza MOSFET jest zwykle skonfigurowany jako wzmacniacz ze wspólnym źródłem, wspólnym drenem lub ze wspólną bramką, w zależności od pożądanego wzmocnienia i charakterystyki wzmacniacza.

Jaka jest różnica między przekaźnikiem a tranzystorem?

Zarówno przekaźniki, jak i tranzystory są używane do przełączania zastosowań, ale działają inaczej i mają odrębną charakterystykę.

  • Przekaźnik: Przekaźnik to przełącznik elektromechaniczny, który wykorzystuje elektromagnes do fizycznego otwierania lub zamykania zestawu styków. Może przełączać wysoki prąd i napięcie, ale jest stosunkowo powolny w porównaniu do przełączników elektronicznych. Przekaźniki są często używane w zastosowaniach wymagających izolacji pomiędzy obwodem sterującym a obciążeniem.
  • Tranzystor: Tranzystor, w tym tranzystory MOSFET, to elektroniczny przełącznik wykorzystujący sygnały elektryczne do sterowania przepływem prądu. Działa szybciej niż przekaźnik i służy do przełączania i wzmacniania sygnałów w obwodach elektronicznych. Tranzystory idealnie nadają się do zastosowań wymagających dużej prędkości i przełączania prądu o niskim lub umiarkowanym natężeniu.

Jak działa tranzystor FET?

FET (tranzystor polowy) działa wykorzystując pole elektryczne do kontrolowania przepływu prądu. Posiada trzy zaciski: bramkę, dren i źródło. Zacisk bramki kontroluje przewodność kanału pomiędzy zaciskami drenu i źródła.

Kiedy do bramki przykładane jest napięcie, wytwarza ono pole elektryczne, które moduluje przewodność kanału. Umożliwia to lub blokuje przepływ prądu pomiędzy drenem a źródłem. Tranzystory FET, w tym MOSFET, są szeroko stosowane ze względu na ich wysoką impedancję wejściową i wydajność w zastosowaniach przełączających.

Mamy nadzieję, że to wyjaśnienie pomoże Ci zrozumieć różnice i zastosowania tranzystorów MOSFET i tranzystorów, a także ich połączenia i porównanie z przekaźnikami.