MOS管和二极管,三极管的联系和区别
联系
MOS管和二极管、三极管三种管都是半导体器件,经常在电器元件中同时出现。
1.二极管是将PN结加上相应的电极引线和管壳就成为半导体二极管。适用于高频和小功率的工作,也用作数字电路中的开关元件。
2.三极管简称晶体管,分为NPN型和PNP型两种,是最重要的一种半导体器件。它用于放大作用和开关作用。
3.MOS管也称为场效应管,是一种较新型的半导体器件。外形与普通晶体管相似,但两者的控制特性却截然不同。
普能晶体管是电流控制元件,通过控制基极电流达到控制集电极电流或发射极电流的目的,到信号源必须提供一定的电流才能工作。MOS管则是电压控制元件,它的输出电流决定于输入端电压的大小,基本上不需要信号源提供电流,所以它的输入电阻很高,这是它的突出特点。它广泛应用于放大电路和数字电路。
MOS管和二极管,三极管的联系和区别
区别
1、节能性:MOS管是电压控制性器件,二极管三极管是电流控制性器件,因此MOS管更节能。
2、稳定性:MOS管只有多数载流子参与导电,二极管三极管中多数载流子和少数载流子都参与导电,因此MOS管热稳定性更好。
3、灵活性:MOS管灵活性比二极管三极管好。在工艺上MOS管更易于集成。MOS管导通时导通压降小(接近于0V,而三极管工作于放大状态大于0.3V)。
4、本质:二极管和三极管是电流控制元件,通过控制基极电流才能达到控制集电极电流或发射极电流的目。而MOS管是电压控制元件,它的输出电流决定于输入端电压的大小,基本上不需要信号源提供电流。
MOS管(场效应管)的导通压降下,导通电阻小,栅极驱动不需要电流,损耗小,驱动电路简单,自带保护二极管,热阻特性好,适合大功率并联,缺点开关速度不高,比较昂贵。三极管开关速度高,大型三极管的Ic可以做的很大,缺点损耗大,基极驱动电流大,驱动复杂。
场效应管与三级管的比较:
(1)场效应管是电压控制元件,而三级管是电流控制元件;
(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称为单极性器件,而三级管既有多子,也有少子导电,称之为双极性器件
(3)场效应管灵活性比三级管好;
(4)场效应管的制造工艺更适合于集成电路。
MOSFET和双极型三极管相类似,由FET组成的放大电路也和三极管放大电路相类似,三极管放大电路基极回路需要一个偏置电流(偏流),而FET放大电路的场效应管栅极没有电流,所以,FET放大电路的栅极回路需要一个合适的偏置电压(偏压)。
FET组成的放大电路和三极管放大电路的主要区别在于:场效应管是电压控制型器件,靠栅源之间的电压变化来控制漏极电流的变化,放大作用以跨导来体现;三极管是电流控制型器件,靠基极电流的变化来控制集电极电流的变化,放大作用由电流放大倍数来体现。
场效应管放大电路分为共源、共漏、共栅极三种组态。在分析三种组态时,可与双极型三极管的共射、共集、共基对照。
MOS管和二极管,三极管
二极管、三极管、MOS管都是最基本的电子元器件,在电路设计中使用广泛。他们三者是完全不同的三种元器件,作用和使用方法完全不一样。
二极管
二极管是由P型半导体和N型半导体构成的半导体器件,在P型半导体加正极,在N型半导体加负极后, PN结正偏使二极管导通,二极管的导通压降在0.7-1.5V左右。PN结反偏后二极管截止,所以二极管具有导向导电特性。二极管电路符号和直插实物图如下所示。
利用二极管的单向导电特性,可以用作电源防接反、整流电路中,下图是二极管在整流电路中的应用。
三极管
三极管是流控型的器件,有两个PN结,具有三个电极,分别是基极、发射极和集电极,具有三种工作状态分别为截止区、放大区和饱和区。根据结构可以分为NPN型和PNP型。三极管的内部结构和电路符号如下图所示。
三极管即可以用于放大电路又可用于开关电路。可以搭建共发射极电路、共集电极电路和共基极电路等放大电路,也可以搭建成开关电路用于驱动继电器、蜂鸣器等元器件。三极管所搭建的高频小信号放大电路如下图所示。
MOS管
MOS管是压控型的器件,一般起到开关作用 ,具有NMOS和PMOS之分,有三个电极,分别是:漏极、源极和栅极。MOS管的内部结构和电路符号如下图所示。
MOS的耐压和过电流能力做的比较大,经常被用作功率器件,如BLDC电机驱动中就使用NMOS作为驱动器件。
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