TRANSISTOR EFECTO DE CAMPO TIPO METAL OXIDO SEMICONDUCTOR

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TRANSISTOR EFECTO DE CAMPO TIPO METAL OXIDO SEMICONDUCTOR: “MOSFET” MOSFET tipo enriquecimiento No hay

TRANSISTOR EFECTO DE CAMPO TIPO METAL OXIDO SEMICONDUCTOR: “MOSFET” MOSFET tipo enriquecimiento No hay una canal físico entre las dos regiones “n” o La curva de transferencia no está definida por la ecuación de Shockley. o ID (corriente de drenador) ≈ corriente de corte (VGS < VT) o En los MOSFET la corriente es controlada con una VGS (+)

Funcionamiento. • El potencial positivo en el graduador ejercerá presión (fuerza de repulsión) en

Funcionamiento. • El potencial positivo en el graduador ejercerá presión (fuerza de repulsión) en los huecos del sustrato “p” a lo largo del borde del Si. O 3 para que abandonen el área y lleguen a regiones más profundas del sustrato tipo p. El resultado es una región de empobrecimiento cerca de la capa aislante (de Si. O 2) libre de huecos. Sin embargo, los pocos electrones que se encuentren en el sustrato tipo “p” serán atraídos hacia el graduador por la tensión positiva y se acumularán en esta región. Conforme se aumente VGS se incrementa el numero de electrones, y a partir de un valor de tensión denominada “Umbral (VT)”, aparece una circulación de corriente entre el drenador y la fuente.

La nivelación de ID se debe a un proceso de estrangulamiento ilustrado por el

La nivelación de ID se debe a un proceso de estrangulamiento ilustrado por el canal más angosto en el extremo de drenaje del canal inducido VDG = VDS - VGS Si mantenemos cte VGS e incrementamos VDS, tendremos como resultado un incremento en la polarización negativa lo cual produce una reducción efectiva del canal inducido

Ejemplo: determine las condiciones de polarización del MOSFET. 1) Calculamos el valor de la

Ejemplo: determine las condiciones de polarización del MOSFET. 1) Calculamos el valor de la tensión entre el graduador y el surtidor: Tensión de un divisor resistivo. VS = 0 V La fuente esta conectado a masa VGS = VG – VS = 5 V - 0 V = 5 V 2) Utilizamos la ecuación cuadrática para la corriente de drenador

Ejemplo: determinar el punto de polarización del amplificador y determinar la ganancia de tensión

Ejemplo: determinar el punto de polarización del amplificador y determinar la ganancia de tensión Corriente de encendido (1. 5 A), tensión umbral (2 V) y tensión graduador surtidor de encendido (10 V)

 Expresión cuadrática de la corriente VGS 1 = 2. 81 V VGS 2

Expresión cuadrática de la corriente VGS 1 = 2. 81 V VGS 2 = 0. 92 V

Determinación de la ganancia Se inyecta una señal senoidal de 50 m. Vp –

Determinación de la ganancia Se inyecta una señal senoidal de 50 m. Vp – 2 KHz