මොස්ෆෙට් යනු කුමක්ද සහ එය ක්රියා කරන ආකාරය කුමක්ද?
2025-05-08 40701

මොස්ෆෙට් යනු විදුලිය ප්රවාහය පාලනය කිරීම සඳහා බොහෝ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල භාවිතා වන කුඩා කොටස් ය.ඔවුන් වේගයෙන් වැඩ කරන, සුළු බලයක් භාවිතා කරන අතර, දේවල් සක්රිය හෝ අක්රිය කිරීමට විශිෂ්ටයි.මෙම ලිපියෙන්, මොස්ෆෙට් යනු කුමක්ද, එය භාවිතා කරන ආකාරය, එය භාවිතා කරන ආකාරය සහ සරල පරිපථවල භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

නාමාවලිය

MOSFET transistor

රූපය 1. මොස්ෆෙට් ට්රාන්සිස්ටරය

මොස්ෆෙට් දළ විශ්ලේෂණය

මොස්ෆෙට් යනු පරිපථයක විදුලිය ප්රවාහය පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන විශේෂ ට්රාන්සිස්ටරයකි.එහි ප්රධාන කොටස් තුනක් ඇත: මූලාශ්රය, කාණු සහ ගේට්ටුව.ප්රභවයේ සිට කාණු දක්වා විදුලිය ගලා යන අතර ගේට්ටුව එම ප්රවාහයට අවසර දී හෝ අවහිර කර තිබේද යන්න පාලනය කිරීම සඳහා ස්විචයක් මෙන් ක්රියා කරයි.

 MOSFET Cross-Section View

රූපය 2. මොස්ෆෙට් හරස්කඩ දර්ශනය

මොස්ෆෙට් තුළ, මෙම ප්රවාහය සිදුවන ඉතා කුඩා නාලිකාවක් ඇති අතර ගේට්ටුව වෝල්ටීයතාව භාවිතා කරමින් එම නාලිකාවේ ප්රමාණය පාලනය කරයි.ගේට්ටුව ඉතා තුනී පරිවාරක ස්ථරයක් මගින් නාලිකාවෙන් වෙන් කරනු ලැබේ, එබැවින් එය කෙලින්ම ගලා යන විදුලිය ස්පර්ශ නොකරයි.

අභ්යන්තර ව්යුහයට ප්රභවය සහ කාණු සඳහා එන්-වර්ගයේ කලාප දෙකක් සහිත P- වර්ගයේ කඳවුරක් ඇතුළත් වන අතර ගේට්ටුව ඔක්සයිඩ් ස්ථරයේ මුදුනට ගමන් කරයි.ගේට්ටුවට වෝල්ටීයතාවය යොදන විට, එය ප්රභවය සහ කාණු අතර මාර්ගයක් නිර්මාණය කරයි, ධාරාව සමත් වීමට ඉඩ සලසයි.මොස්ෆෙට් ඉලෙක්ට්රොනික්ස් හි ජනප්රිය වන්නේ ඒවා වේගයෙන්, විශ්වාසදායක සහ ඉතා සුළු බලයක් භාවිතා කරන බැවිනි.

මොස්ෆෙට් වර්ග

සමහර මොස්ෆෙට්ස් වෝල්ටීයතාව එකතු වන තුරු රැඳී සිටින්න.අනෙක් ඒවා දැනටමත් ක්රියාත්මක වන අතර අක්රිය කිරීමට වෝල්ටීයතාව අවශ්ය වේ.එය ඔබ භාවිතා කරන මොස්ෆෙට් වල මූලික හැසිරීම පෙන්වීමට එය උපකාරී වේ.

 Enhancement Mode Diagram

රූපය 3. වැඩි දියුණු කිරීමේ මාදිලියේ රූප සටහන

වැඩි දියුණු කිරීමේ මාදිලිය මොස්ෆෙට්ස් - ගේට්ටුවට වෝල්ටීයතාවයක් යොදන විට සාමාන්යයෙන් සාමාන්යයෙන් ක්රියා විරහිත වේ.ඒවා සක්රිය කිරීම සඳහා, ඔබ ගේට්ටුවට වෝල්ටීයතාවයක් යෙදිය යුතුය.ගේට්ටුව නිවැරදි වෝල්ටීයතාව ලබා ගත් පසු, මොස්ෆෙට් මගින් ප්රභවයට කාණු වලින් ප්රවාහය ගලා යාමට ඉඩ දෙයි.මෙම මොස්ෆෙට්ස් ක්රියා කරන්නේ ඔබ ඔවුන්ට සං .ාවක් දෙන තුරු රැඳී සිටින ස්විචයන් ලෙස ය.ඒවා වඩාත් සුලභ වර්ගයේ වන අතර බොහෝ විට ඩිජිටල් පරිපථ, මාරු කිරීමේ පද්ධති සහ තාර්කික ගේට්ටු වල බොහෝ විට භාවිතා වේ.N-චැනල් සහ පී-නාලිකා වර්ගවල මොස්ෆෙට්ස් වැඩි දියුණු කිරීම ඔබට සොයාගත හැකිය.

ක්ෂය වීමේ මාදිලිය මොස්ෆෙට්ස් - ප්රතිවිරුද්ධ දෙය නම්, ඒවා සාමාන්යයෙන් ගේට්ටු වෝල්ටීයතාවයක් නොමැති විට ය.ඔබට වත්මන් ප්රවාහය නැවැත්වීමට අවශ්ය නම්, ඒවා හරවා යැවීම සඳහා ගේට්ටුවට වෝල්ටීයතාවයක් යෙදිය යුතුය.මෙම මොස්ෆෙට්ස් පෙරනිමියෙන් ආරම්භ වන ස්විචයන් මෙන් වැඩ කරන අතර එය භාර ගන්නා විට එය අක්රිය කරන්න.ඒවා වැඩි දියුණු කිරීමේ වර්ග තරම් පොදු නොවන නමුත් සාමාන්යයෙන් හැසිරීම මත සාමාන්යයෙන් අවශ්ය වන ඇනලොග් පරිපථ, විශේෂ පාලන පද්ධති සහ සං signal ා මාර්ගවල භාවිතා වේ.ක්ෂය-මාදිලිය මොස්ෆෙට්ස් ද එන්-චැනල් සහ පී-චැනල් අනුවාද දෙකෙන්ම පැමිණේ.

මොස්ෆෙට් යෙදුම්

බොහෝ ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවල මොස්ෆෙට් බොහෝ විද්යුත් උපාංගවල භාවිතා වේ.ඔවුන් පරිපථ වැඩවල විවිධ කොටස් සුමටව උදව් වන අතර එදිනෙදා ගැජට්, වාහන සහ බල පද්ධති වල ඒවා ප්රයෝජනවත් වේ.පහත දැක්වෙන්නේ මොස්ෆෙට්ස් වල පොදු යෙදුම්:

A පරිපථයක කොටස් සක්රිය හෝ අක්රිය කිරීමට ස්විචයන් ලෙස භාවිතා කරයි.

Project විදුලිය ප්රවාහය පාලනය කිරීම සඳහා බල සැපයුම් හා චාජර් වල දක්නට ලැබේ.

Ch චිප්ස් සහ ප්රොසෙසර ඇතුළත පරිගණක සහ දුරකථන වල භාවිතා වේ.

Sp ory ශබ්දය හයියෙන් හා පැහැදිලි කරන්න.

Lankal විදුලි පහන්, එන්ජින් සහ බැටරි ආරෝපණය පාලනය කිරීම සඳහා කාර්වල භාවිතා වේ.

The රූපවාහිනී, සූර්ය පැනල සහ වෙනත් නිවාස ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල දක්නට ලැබේ.

Yal කුඩා හා විශාල සං als ා යන දෙකටම හොඳයි, එබැවින් ඔවුන් බොහෝ උපාංගවල වැඩ කරති.

මොස්ෆීට් මාරු කිරීමේ හැසිරීම

MOSFET පරිපථවල ස්විචයක් ලෙස භාවිතා කරයි, ප්රධාන රාජ්යයන් දෙකක් සහිත: සක්රිය සහ අක්රිය කරන්න.කදිම අවස්ථාවෙහිදී, මොස්ෆෙට් ක්රියාත්මක වන විට, එය කිසිදු වෝල්ටීයතා පහත වැටීමකින් තොරව ධාරාවට යාමට ඉඩ දිය යුතුය.එය අක්රිය වූ විට, කාන්දු වීම සහ අසීමිත ප්රතිරෝධයක් නොමැතිව වර්තමාන ප්රවාහය සම්පූර්ණයෙන්ම නැවැත්විය යුතුය.එය කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව ක්ෂණිකව සක්රිය සහ අක්රියව අතර වෙනස වෙනස් විය යුතුය.

ප්රායෝගික භාවිතයෙන්, මොස්ෆෙට් පරමාදර්ශී අවස්ථාව ලෙස හරියටම හැසිරෙන්නේ නැත.සක්රිය වූ විට, එහි යම් ප්රතිරෝධයක් ඇත, එය කුඩා වෝල්ටීයතා පහත වැටීමක් ඇති කරයි.අක්රිය වූ විට, ප්රතිරෝධය අසීමිත නොවන නිසා තවමත් කාන්දු වන ධාරාවක් තවමත් පවතී.එසේම, එයට ක්ෂණිකව සක්රිය සහ අක්රිය කළ නොහැක - එයට වේගයෙන් ක්රියාත්මක විය හැකි කෙතරම් වේගයෙන් ක්රියාත්මක විය හැකිද යන්නට සීමාවක් තිබේ.මෙම ප්රායෝගික සීමාවන් ක්රියාත්මක කිරීමේදී, මාරුවීමේ ක්රියාවලිය ඇතුළුව මෙහෙයුම් කාලය තුළ යම් ශක්තියක් අහිමි වේ.

ප්රායෝගික පරිපථ උදාහරණය: ස්විචයක් ලෙස මොස්ෆේට්

MOSFET as a Switch

රූපය 4. ස්විචයක් ලෙස මොස්ෆෙට්

LED, මෝටර හෝ ලාම්පු වැනි උපාංග පාලනය කිරීම සඳහා මොස්ෆෙට් එකක් භාවිතා කිරීම සඳහා පොදු ක්රමයක් වන්නේ විද්යුත් මාරුවකි.උදාහරණයක් ලෙස, එන්-චැනල් වැඩි දියුණු කිරීමක්-මාදිලියේ මොස්ෆෙට් පහනක් සක්රිය සහ අක්රිය කිරීමට මොස්ෆෙට් භාවිතා කළ හැකිය.මෙම සැකසුම තුළ, කාණු පහනෙහි එක් පැත්තකට සම්බන්ධ වී ඇති අතර, ප්රභවය බිමට යන අතර ගේට්ටුව ප්රතිරෝධකයක් හරහා පාලක සං signal ාවක් සමඟ සම්බන්ධ වේ.ගේට්ටුවට වෝල්ටීයතාවයක් යෙදී නැති විට, මොස්ෆෙට් එක අක්රිය කර ලාම්පුව ඉවත්වේ.ගේට්ටුවට ධනාත්මක වෝල්ටීයතාවයක් (සාමාන්යයෙන් 5v හෝ ඊට වැඩි), මොස්ෆීට් වර්ගය අනුව), මොස්ෆෙට් වර්ගය අනුව) මොස්ෆෙට් සක්රිය, මොස්ෆේට් හරහා පහනෙන් ප්රවාහය හරහා ප්රවාහය ගලා යාමට ඉඩ සලසයි.

මොස්ෆෙට් බර (ලාම්පුව) සහ භූමිය අතර තබා ඇති නිසා මෙම සැකසුම අඩු පැත්තේ මාරුවීමක් ලෙස හැඳින්වේ.එය සරලයි, එන්-නාලිකා මොස්ෆෙට්ස් සමඟ හොඳින් ක්රියා කරන අතර මූලික මාරුවීමේ පරිපථවල බහුලව භාවිතා වේ.

ඉහළ පැත්ත එදිරිව අඩු-පැති මාරු කිරීමේ වින්යාසයන්

 High-Side and Low-Side Switching with BJTs and MOSFETs

රූපය 5. බී.ජේ.ටීවරුන් සහ මොස්ෆෙට්ස් සමඟ ඉහළ පැත්තක් සහ පහත් පැත්තේ මාරුවීම

ස්විචයක් ලෙස මොස්ෆෙට් එකක් භාවිතා කරන විට, පරිපථ කටයුතුවලදී මොස්ෆේට් හි පිහිටීම.මෙය අපට පොදු සැකසුම් දෙකක් ලබා දෙයි: අඩු-පැති මාරුවීම් සහ ඉහළ පැත්තේ මාරුවීම.ධාරාව පාලනය කිරීමට ඔබට අවශ්ය ආකාරය අනුව සෑම කෙනෙකුම තමන්ගේම භාවිතයක් ඇත.

අඩු පැත්තේ මාරුවීමේදී, මොස්ෆෙට් බර සහ භූමිය අතර තබා ඇත.ප්රභවය බිමට සම්බන්ධ වන අතර කාණු බරෙහි negative ණාත්මක පැත්තට සම්බන්ධ වේ.ඔබ ගේට්ටුවට ධනාත්මක වෝල්ටීයතාවයක් යෙදෙන විට, මොස්ෆෙට් සක්රිය කර පරිපථය බිම හෙළමින් ධාරාවට බර හරහා ප්රවාහනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

ඉහළ පැත්තේ මාරුවීමේදී, මොස්ෆෙට් බල සැපයුම සහ බර අතර තබා ඇත.මෙම කාණු බල සැපයුමට සම්බන්ධ වන අතර, ප්රභවය බර පැටවීමේ ධනාත්මක පැත්තට සම්බන්ධ වේ.මොස්ෆෙට් සක්රිය කිරීම සඳහා, ගේට්ටුව ප්රභවයට වඩා ඉහළ වෝල්ටීයතාවයක තිබිය යුතු අතර, එමඟින් ගේට්ටු ධාවක පරිපථයක් අවශ්ය විය හැකිය, විශේෂයෙන් එන්-චැනල් මොස්ෆෙට්ස් සමඟ.

වින්යාසය
මොස්ෆෙට් පිහිටීම
හොඳම
ගේට්ටු වෝල්ටීයතාව අවශ්යයි
වාසි
අවාසි
පහත් පැත්ත මාරුවීම
අතර භාරය සහ භූමිය
N-නාලිකාව මොස්ෆෙට්
සරල (5v-10V සාමාන්යයෙන්)
පහසු භාවිතය, රියදුරෙකුට අවශ්ය නැත
පැටවීම සෑම විටම බලයට සම්බන්ධයි
ඉහළ පැත්තක් මාරුවීම
අතර බලය සහ බර
P- නාලිකාව හෝ n + රියදුරු
ඉහළ පැටවුන් වෝල්ටීයතාවයට වඩා
විසන්ධි කරන්න බලයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම පටවන්න
අවශ්යතා බොහෝ අවස්ථාවලදී විශේෂ ගේට්ටු ඩ්රයිව්

මොස්ෆෙට් මෙහෙයුම් මාතයන් සහ කලාප

මොස්ෆෙට් එකක් එහි පර්යන්ත වල වෝල්ටීයතාවයන් අනුව ක්රියා කරයි - විශේෂයෙන් ගේට්ටු-සිට ප්රභව වෝල්ටීයතාව (වී.ජී.) සහ කාණු-සිට ප්රභව වෝල්ටීයතාව (වීඩීඑස්).මෙම හැසිරීම් ප්රධාන මාතයන් තුනකට හෝ කලාප තුනකට කාණ්ඩ කර ඇත.සෑම කෙනෙකුම පෙන්වන්නේ මොස්ෆෙට් විවිධ අවස්ථාවන්හිදී ධාරාව පාලනය කරන්නේ කෙසේද යන්නයි.

කපන කලාපය (අක්රිය) - මෙම කලාපයේ මොස්ෆෙට් අක්රිය කර ඇත.මෙයින් සිදුවන්නේ ගේට්ටුව සිට ප්රභව වෝල්ටීයතාවය (වීජී) එළිපත්ත වෝල්ටීයතාවයට වඩා අඩු වූ විට (vth).මොස්ෆෙට් තුළ කිසිදු චැනල් ආකෘති පත්ර නොමැත, එබැවින් ධාරාවට ප්රභවයට කාණු වලින් ගලා යා නොහැක.මොස්ෆෙට් මෙම ප්රාන්තයේ විවෘත ස්විචයක් මෙන් ක්රියා කරයි.ඔබට ධාරාව සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර කිරීමට අවශ්ය විට මෙම මාදිලිය භාවිතා කරයි.

Triode කලාපය (රේඛීය මාදිලිය) - ට්රයිෝඩ් කලාපයේ, මොස්ෆෙට් සක්රිය කර ඇති නමුත් විචල්ය ප්රතිරෝධකයක් මෙන් හැසිරේ.වත්මන් ප්රවාහය ප්රභවය දක්වා ගලා යයි, සහ ධාරාවේ ප්රමාණය vg සහ vds මත රඳා පවතී.ඩිමර් හෝ පරිමාව පාලනයන් වැනි ධාරාව පාලනය කිරීම අවශ්ය වන ඇනලොග් යෙදුම්වල මෙම ප්රකාරය භාවිතා කරයි.එය "රේඛීය" මාදිලිය ලෙස හැඳින්වේ, මන්ද මොස්ෆෙට් කොපමණ ප්රවාහය කොපමණ ප්රමාණයක් පාලනය කළ හැකිය.

සන්තෘප්ත කලාපය (සක්රීය මාදිලිය) - මෙම කලාපයේ මොස්ෆෙට් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්රියාත්මක වේ.ශක්තිමත් නාලිකාවක් සෑදීමට ඉඩ සැලසීමට තරම් ගේට්ටු වෝල්ටීයතාව ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර ධාරාව සෘජුවම ප්රවාහයෙන් ප්රභවයට.මෙම ප්රකාරයේදී, ධාරාව බොහෝ දුරට VS මත රඳා පවතී, වී.ඩී.එස්.මොස්ෆෙට් සංවෘත ස්විචයක් මෙන් ක්රියා කරයි.ස්ථාවර ධාරාවක් අවශ්ය වන ඇම්ප්ලිෆයර් සහ වේගවත් මාරුවීමේ පරිපථ මෙම කලාපය ප්රයෝජනවත් වේ.

නිගමනය

මොස්ෆෙට් ව්යුහයේ සරල නමුත් ශ්රිතයේ බලවත් ය.සියලු වර්ගවල පරිපථවල මාරු කිරීම, විස්තාරණය කිරීම සහ සං al ා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඔවුන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.තථ්ය මාරුවීමේ සැකසුම් වල යෙදීම සඳහා ඒවායේ වර්ග සහ වැඩකරන කලාප තේරුම් ගැනීම සඳහා, මෙම ලිපිය සැබවින්ම කුමන ආකාරයේ බහුකාර්ය හා ප්රයෝජනවත් මොස්ෆෝඩ් ද යන්න පෙන්වා දී ඇත.

අපි ගැන සෑම විටම පාරිභෝගික තෘප්තිය.අන්යෝන්ය විශ්වාසය සහ පොදු අවශ්යතා. ARIAT ටෙක් බොහෝ නිෂ්පාදකයින් සහ නියෝජිතයන් සමඟ දිගුකාලීන හා ස්ථාවර සමුපකාර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර තිබේ. "ගනුදෙනුකරුවන්ට සැබෑ ද්රව්ය හා ප්රධාන ගුණාංගයක් ලබා ගැනීම", සියලු ගුණාත්මකභාවය ගැටළු නොමැතිව පරීක්ෂා කර වෘත්තීයමය වශයෙන් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ
ක්රියාකාරී පරීක්ෂණය.වැඩිම ලාභදායී නිෂ්පාදන සහ හොඳම සේවාව අපගේ සදාකාලික කැපවීමයි.

උණුසුම් ලිපිය

CR2032 සහ CR2016 හුවමාරු කළ හැකිද?
LM358 ද්විත්ව ක්රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයර් පුළුල් මාර්ගෝපදේශය: PINOUT, පරිපථ රූප සටහන්, සමානකම්, ප්රයෝජනවත් උදාහරණ
Npn vs. pnp: වෙනස කුමක්ද?
ESP32 VS STM32: ඔබට වඩා හොඳ කුමන මයික්රොකොන්ට්රෝලර් වඩා හොඳද?
වෙනස්කම් අවබෝධ කර ගැනීම esp32 සහ ESP32-S3 තාක්ෂණික හා කාර්ය සාධන විශ්ලේෂණය
මොස්ෆෙට් යනු කුමක්ද සහ එය ක්රියා කරන ආකාරය කුමක්ද?
විදුලි රිලේ මූලික: වැඩ කරන මෙහෙයුම, වර්ග සහ භාවිතය
RC ශ්රේණියේ පරිපථයේ සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණය
Cr2032 VS DL2032 VS CR2025 සංසන්දනාත්මක මාර්ගෝපදේශය
LM324 මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර්: PINOUT, යෙදුම් උදාහරණ, ප්රමාණයේ පැකේජ, දත්ත පත්රිකා

ඉක්මන් විමසීමක්

නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න [FAQ]

1. මොස්ෆෙට් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ කුමක් සඳහාද?

මොස්ෆෙට් යනු ලෝහ-ඔක්සයිඩ්-අර්ධ සන්නායක ක්ෂේත්ර බලපෑම් ට්රාන්සිස්ටරයයි.එය විද්යුත් සං als ා පාලනය කිරීමට හෝ මාරු කිරීමට භාවිතා කරන ට්රාන්සිස්ටරයකි.

2. මොස්ෆෙට් එකක් සං als ා විස්තාරණය කළ හැකිද?

ඔව්, මොස්ෆෙට් නිසි ආකාරයෙන් භාවිතා කරන විට සං als ා වැඩි කළ හැකිය, විශේෂයෙන් ශ්රව්ය ඇම්ප්ලිෆයර් වැනි ඇනලොග් පරිපථවල.

3. මොස්ෆෙට් එකක දොරටුව පාවෙමින් තිබේ නම් කුමක් සිදුවේද?

ගේට්ටුව ඕනෑම දෙයකට සම්බන්ධ නොවන්නේ නම්, ශබ්දය හේතුවෙන් මොස්ෆෙට් මාරු විය හැකිය.මෙය පරිපථ අස්ථායී කර ගත හැකිය.

4. හටට්සින්ක් නොමැතිව ඔබට මොස්ෆෙට් එකක් භාවිතා කළ හැකිද?

ඔව්, නමුත් ධාරාව අඩු නම් පමණි.විශාල බර සඳහා, ෂැට්ලින්ක් මොස්ෆෙට් අධික ලෙස උණුසුම් වීම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ.

5. මොස්ෆෙට්ස් වල ශරීර දියෝඩය කුමක්ද?

එය කාණු සහ ප්රභවය අතර අභ්යන්තර දියෝඩයකි.වර්තමානය වැරදි ලෙස ගලා යන විට එය ස්වයංක්රීයව ක්රියාත්මක වේ, එය මෝටර් පරිපථවල ප්රයෝජනවත් විය හැකිය.

විද්යුත් තැපෑල: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966එකතු කරන්න: ආර්එම් 2703 27 එෆ් හෝ කිං කොම් මධ්‍යස්ථානය 2-16,
ෆා යුවාන් ශාන්ත මොන්කොක් කොව්ලූන්, හොංකොං.