晶體管通常用于監控設備中的閾值電壓。雖然用單個電路確定設備的閾值電壓似乎相對簡單和直接,現代電子技術需要一個相當復雜的數學公式來設置和調節各種閾值。例如,洗碗機這樣的電器,可以根據用戶的日常需求,編程完成20個或更多的功能,而它進入的每一個單獨的階段都是由電荷激活的,這些細微的功率的變化使設備能夠知道何時添加更多的水,何時啟動干燥機制,或以多快的速度旋轉清洗噴嘴。這些活動中的每一項都設置為單獨的閾值電壓,因此,當需要同時激活多個元件時,需要進行大量的計劃以確保正確操作計算閾值電壓的公式是靜態電壓加上兩倍體電勢和氧化物上的電壓之和閾值電壓通常是由一層薄的反型層構成的,它將晶體管的絕緣層和實際的晶體管體分開。帶正電荷的小孔覆蓋在這個區域的表面,當通電時,這些空隙中的粒子被排斥。一旦內部和外部區域的電流相等,應答器就允許釋放能量來完成激活該過程的電路。整個過程在毫秒內完成,晶體管不斷地重新檢查以確保流動的電流是合理的,另一個用來談論轉發器的術語是金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)的閾值電壓。這些導電開關設計為正或負電荷很像上面的例子,它們是模擬或數字設備中最常見的晶體管類型。MOSFET晶體管最初是在1925年提出的,直到20世紀70年代,硅被發現是一種更可行的替代品。
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