FETのとな半導体デバイスの原理に基づく変調の抵抗の横電界の半導体材料とします。
特徴的な機能のデバイスのこを用いた電界効果トランジスタの高電圧利得、および高入力抵抗します。
これらの機器の電流のみの参加事業者の同種の電荷(電子)です。
電界効果トランジスタを用いた二種類:
-の構造をもつのTIR、すなわち、金属、誘電体、半導体(TIR);
-コントロp-n接合します。
一部の電界効果トランジスタを含むレクトロニクス製造の半導体材料の一つのp-n接合を中心にnevidiamaia連絡先の端ます。
この電極等のデバイスを行チャンネル電荷キャリアと呼ばれ、ソース電極は、電極はチャネル–排水します。
もうあのような大きなキーデバイスと失敗します。 そのため、補修期間中に他の電子機器によく確認の電界効果トランジスタです。
この要desoldering装置、電子回路を確認することに失敗します。 そして、以下の指示に進みます。
電界効果トランジスタを用いて二つのモードダイナミックです。
キーモードの操作のトランジスタ–一のトランジスタに位置態–完全に開放さないようにして下さい。 ですが中間状態のときにコンポーネントを開の一部を欠損します。
この場合にトランジスタ"オープン"、つまり、いわゆる飽和度モードでは、抵抗端子間"ドレイン"と"ソース"がゼロになります。
の電力損失の状態に代表される製品の電圧をゼロに等しい)の電流の大きさです。 その結果、消費電力はゼロになります。
のカットオフモード、すなわち、トランジスタがロックされ、抵抗との間のドレイン-ソース"-結論が楽しんでいただくために。 なパワーを閉じた状態では、電圧電流の値がゼロになります。 そのため、電力損失=0のとします。
以上
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ここでは主要なモードでは、電力損失のトランジスタがゼロであるようにします。
実際には、開いた時に、トランジスタは当然のことながら、一部の抵抗"シンク/ソース"を入れます。 閉じた時に、トランジスタにこれらの結果は、電流の大きさは漏洩します。 その結果、静止モードでは、電力損失のトランジスタは軽微であります。
動的の場合、トランジスタが開閉し、リブ地域の営業、流通のトランジスタは、従来の半分のドレイン電流です。 その電流のソース"が達成の半分の最大値です。 その結果、動的モードのトランジスタの配分の大きな電力損失を削減するたないわけにはいかないのだから、興味深い物理現象キーモードです。
では、長時間の露出のトランジスタの動的モードよりもはるかに小さく滞在期間のモードの静ます。 その効率のカスケードトランジスタ、活動しているキーモードでは、非常に高いときから九三九八%ます。
電界効果トランジスタで動作する上記モードでは、出力コンバーター設置のパルス電源出力の段階にある送信機などをします。
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Alin Trodden - 記事の著者、編集者
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