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          MOS管與三極管的區(qū)別詳細(xì)介紹
          • 發(fā)布時(shí)間:2024-07-13 16:43:32
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          MOS管與三極管的區(qū)別詳細(xì)介紹
          MOS管(金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管)和三極管(雙極型晶體管)是兩種常見的晶體管類型,它們?cè)诠ぷ髟怼⒔Y(jié)構(gòu)和特性等方面有一些顯著的區(qū)別。
          1. 結(jié)構(gòu):
          - MOS管:三個(gè)極為柵極-G、源極-S、漏極-D,MOS管由金屬-氧化物-半導(dǎo)體構(gòu)成,主要包括柵極、漏極和源極。其特點(diǎn)是具有非常高的輸入電阻和低的靜態(tài)功耗。
          - 三極管:三個(gè)極分為基極-b、集電極-c、發(fā)射極-e,三極管由三個(gè)區(qū)域(發(fā)射極、基極和集電極)構(gòu)成,主要用于放大和開關(guān)應(yīng)用。其結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,但輸入電阻較低。
          2. 工作原理:
          - MOS管:MOS管通過改變柵極電壓來(lái)控制漏極和源極之間的導(dǎo)通情況,具有高輸入電阻和低噪聲。
          - 三極管:三極管通過基極電流來(lái)控制集電極和發(fā)射極之間的電流,適用于放大和開關(guān)電路。
          MOS管適用于高頻和數(shù)字電路,具有高輸入電阻和低功耗的特點(diǎn);而三極管適用于模擬電路和功率放大電路,具有較高的電流增益和功率放大能力。
          MOS管
          G極(gate)—柵極,不用說(shuō)比較好認(rèn)
          S極(source)—源極,不論是P溝道還是N溝道,兩根線相交的就是
          D極(drain)—漏極,不論是P溝道還是N溝道,是單獨(dú)引線的那邊
          MOS管 三極管 區(qū)別
          MOS管 三極管 區(qū)別
          箭頭指向G極的是N溝道
          箭頭背向G極的是P溝道
          寄生二極管方向判定
          MOS管 三極管 區(qū)別
          不論N溝道還是P溝道MOS管,中間襯底箭頭方向和寄生二極管的箭頭方向總是一致的:
          要么都由S指向D,要么都有D指向S
          MOS管用作開關(guān)時(shí)在電路中的連接方法
          MOS管 三極管 區(qū)別
          NMOS:D極接輸入,S極接輸出
          PMOS:S極接輸入,D極接輸出
          MOS管的開關(guān)條件
          N溝道—導(dǎo)通時(shí) Ug> Us,Ugs> Ugs(th)時(shí)導(dǎo)通
          P溝道—導(dǎo)通時(shí) Ug< Us,Ugs< Ugs(th)時(shí)導(dǎo)通
          總之,導(dǎo)通條件:|Ugs|>|Ugs(th)|
          從MOS管實(shí)物識(shí)別管腳
          MOS管 三極管 區(qū)別
          無(wú)論是NMOS還是PMOS
          按上圖方向擺正,中間的一腳為D,左邊為G,右邊為S。
          或者這么記:?jiǎn)为?dú)的一腳為D,逆時(shí)針轉(zhuǎn)DGS。
          這里順便提一下三極管的管腳識(shí)別:同樣按照上圖方向擺正,中間一腳為C,左邊為B,右邊為E。
          管腳編號(hào)
          MOS管 三極管 區(qū)別
          從G腳開始,逆時(shí)針123
          三極管的管腳編號(hào)同樣從B腳開始,逆時(shí)針123
          用萬(wàn)用表辨別NNOS、PMOS
          借助寄生二極管來(lái)辨別。將萬(wàn)用表檔位撥至二極管檔,紅表筆接S,黑表筆接D,有數(shù)值顯示,反過來(lái)接無(wú)數(shù)值,說(shuō)明是N溝道,若情況相反是P溝道。
          三極管
          什么是三極管:三極管全稱半導(dǎo)體三極管,也稱晶體三極管,是一種控制電流的半導(dǎo)體器件,其作用是把微弱大的電信號(hào)放大成幅度較大的電信號(hào),無(wú)需觸點(diǎn)開關(guān),在電路中起開關(guān)和放大電流作用。
          三極管引腳:B(基極)、C(集電極)、E(發(fā)射極)
          按照半導(dǎo)體排列方式區(qū)分:PNP三極管和NPN三極管
          按照材質(zhì)區(qū)分:硅管(PN結(jié)導(dǎo)通電壓0.5-0.7V)、鍺管(PN結(jié)導(dǎo)通電壓0.1-0.3V)
          PN結(jié)偏置:正偏、反偏、零偏
          正偏:P(陽(yáng)極)電位高,N(陰極)電位低,正向?qū)?/div>
          反偏:P電位低,N點(diǎn)位高,反向截止
          飽和:P和N電位相等
          三種狀態(tài):
          1、放大:發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏           基極b 發(fā)射極e 導(dǎo)通
          2、截止:發(fā)射結(jié),集電結(jié)都反偏                基極b 發(fā)射極e 不導(dǎo)通         
          3、飽和:發(fā)射結(jié),集電結(jié)都正偏或者發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)零偏    基極b 發(fā)射極e 導(dǎo)通
          口訣:發(fā)正級(jí)反是放大,全正飽和全反截
          箭頭朝內(nèi)PNP,箭頭朝外NPN,箭頭引腳發(fā)射極
          MOS管 三極管 區(qū)別
          MOS管 三極管 區(qū)別
          MOS管和三極管的對(duì)比
          MOS管 三極管 區(qū)別
          場(chǎng)效應(yīng)管的源極S、柵極G、漏極D分別對(duì)應(yīng)于三極管的發(fā)射極e、基極b、集電極c,它們的作用相似,N溝道MOS管和NPN型晶體三極管引腳,P溝道MOS管和PNP型晶體三極管引腳對(duì)應(yīng)圖。
          2).場(chǎng)效應(yīng)管是電壓控制電流器件,由VGS控制ID,普通的晶體三極管是電流控制電流器件,由IB控制IC。MOS管道放大系數(shù)是(跨導(dǎo)gm)當(dāng)柵極電壓改變一伏時(shí)能引起漏極電流變化多少安培。晶體三極管是電流放大系數(shù)(貝塔β)當(dāng)基極電流改變一毫安時(shí)能引起集電極電流變化多少。
          3).場(chǎng)效應(yīng)管柵極和其它電極是絕緣的,不產(chǎn)生電流;而三極管工作時(shí)基極電流IB決定集電極電流IC。因此場(chǎng)效應(yīng)管的輸入電阻比三極管的輸入電阻高的多。
          4).場(chǎng)效應(yīng)管只有多數(shù)載流子參與導(dǎo)電;三極管有多數(shù)載流子和少數(shù)載流子兩種載流子參與導(dǎo)電,因少數(shù)載流子濃度受溫度、輻射等因素影響較大,所以場(chǎng)效應(yīng)管比三極管的溫度穩(wěn)定性好。
          5).場(chǎng)效應(yīng)管在源極未與襯底連在一起時(shí),源極和漏極可以互換使用,且特性變化不大,而三極管的集電極與發(fā)射極互換使用時(shí),其特性差異很大,b 值將減小很多。
          6).場(chǎng)效應(yīng)管的噪聲系數(shù)很小,在低噪聲放大電路的輸入級(jí)及要求信噪比較高的電路中要選用場(chǎng)效應(yīng)管。
          7).場(chǎng)效應(yīng)管和普通晶體三極管均可組成各種放大電路和開關(guān)電路,但是場(chǎng)效應(yīng)管制造工藝簡(jiǎn)單,并且又具有普通晶體三極管不能比擬的優(yōu)秀特性,在各種電路及應(yīng)用中正逐步的取代普通晶體三極管,目前的大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路中,已經(jīng)廣泛的采用場(chǎng)效應(yīng)管。
          〈烜芯微/XXW〉專業(yè)制造二極管,三極管,MOS管,橋堆等,20年,工廠直銷省20%,上萬(wàn)家電路電器生產(chǎn)企業(yè)選用,專業(yè)的工程師幫您穩(wěn)定好每一批產(chǎn)品,如果您有遇到什么需要幫助解決的,可以直接聯(lián)系下方的聯(lián)系號(hào)碼或加QQ/微信,由我們的銷售經(jīng)理給您精準(zhǔn)的報(bào)價(jià)以及產(chǎn)品介紹
           
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