MOSFET(金屬氧化物半導體場效應晶體管)是一種半導體器件。MOSFET最常用于電力電子領域。半導體是由既不像絕緣體也不像導體的人造材料制成的。絕緣體是一種不會導電的天然材料,例如一塊干燥的木頭。導體是一種導電或導電...
MOSFET(金屬氧化物半導體場效應晶體管)是一種半導體器件。MOSFET最常用于電力電子領域。半導體是由既不像絕緣體也不像導體的人造材料制成的。絕緣體是一種不會導電的天然材料,例如一塊干燥的木頭。導體是一種導電或導電的天然材料。金屬是導體中最常見的例子。制造MOSFET等器件的半導體材料既具有絕緣性又具有導電性。最重要的是,半導體的設計可以控制傳導或絕緣性能。

mosfet有多種形狀,尺寸和排列。
晶體管可能是最著名的半導體器件。早期的晶體管使用一種稱為雙極材料的技術。純硅可以被篡改或"腐蝕"——一種稱為"摻雜"的過程。可以使p型(正)材料或n型材料(負)取決于用來"摻雜"或腐蝕純硅的材料。如果你把p型材料和n型材料結合起來,你就有了雙極器件。晶體管是雙極器件的一個基本例子。晶體管有三個終端,集電極,發射極,基極和基極。基極中的電流用于控制發射極和集電極之間的電流流。
MOSFET技術是雙極技術的一個改進。n和p型材料仍在使用,但添加了金屬氧化物絕緣體以提供一些性能增強功能。通常只有三個終端,但它們現在有以下名稱:源、漏和門該名稱的場效應部分是指用于控制電子或電流流過器件的方法。電流與柵極和漏極之間形成的電場成比例。
雙極技術的另一個非常顯著的增強是,MOSFET具有正溫度系數這意味著,隨著器件溫度的升高,其導電電流的下降趨勢也隨之降低。這一特性使得設計者可以很容易地將其并聯使用,以增加系統的容量。雙極器件的作用正好相反。采用MOSFET技術,并聯的設備自然會在它們之間共享電流。如果一個設備試圖傳導超過其共享的電流,它會發熱,傳導電流的趨勢會降低,導致通過該設備的電流減少,直到所有設備再次均勻共享。另一方面,并聯的雙極設備,如果一個裝置開始傳導更多的電流,溫度就會升高。這意味著更多的電流會切換到這個裝置,從而導致溫度進一步升高,電流的進一步增加。這是一種失控的情況,會很快破壞器件。因此,并聯雙極器件要困難得多,而且MOSFET器件現在是最流行的功率半導體型晶體管。