Pourquoi limitons-nous le fonctionnement du FET aux petits signaux

Pourquoi limitons-nous le fonctionnement du FET aux petits signaux ?

Les matériaux utilisés dans la construction des couches de transistor ne sont pas conçus pour des ampérages, des tensions ou des fréquences élevées. les courants de ligne se dégraderaient ou souffleraient au-delà du semi-conducteur. les signaux d’un transistor peuvent piloter des relais et des contacteurs pour soulager de lourdes charges.

Les moteurs ne se limitent pas à un signal faible, mais sont largement utilisés dans les circuits de commutation de puissance analogiques et numériques. La technologie Fet est moins chère et consomme moins d’énergie, ce qui la rend meilleure pour la fabrication. Par rapport au bjt, leur limite est généralement liée à leur faible gain analogique et radiofréquence (RF) et à leurs réponses en fréquence, mais cela s’est également amélioré au fil du temps en réduisant la longueur de la grille à des profondeurs inférieures au micron.

De nombreux FET sont limités aux petits signaux lorsqu’ils sont utilisés comme amplificateurs linéaires (analogiques) ou comme portes logiques dans un ordinateur. mais il y a aussi des mosfets du pouvoir.

La vitesse est l’essence même de tout interrupteur d’alimentation. Le circuit de commande d’un mosfet électrique doit donc être soigneusement conçu. vous voulez aller le plus vite possible entre marche et arrêt, car un interrupteur idéal ne dissipe aucune puissance dans aucun des deux états. mais si l’interrupteur (n’importe quel interrupteur) reste dans un état intermédiaire pendant un laps de temps donné, ses pertes peuvent rapidement le détruire.

le principal concurrent du mosfet de puissance est l’igbt, le transistor bipolaire à grille isolée. c’est en fait un hybride : un fet pilote un transistor bipolaire.

vous limitez le fonctionnement des FET aux petits signaux uniquement lorsque vous utilisez des FET pour construire des amplificateurs ou des blocs d’amplis. dans ce cas, les polices sont polarisées dans la région de fonctionnement en saturation où elles se comportent approximativement comme des amplificateurs linéaires. plus l’amplitude (de tension ou de courant) des signaux amplifiés est grande, moins les signaux amplifiés sont déformés. généralement, une sorte d’architecture de rétroaction est également utilisée dans les amplificateurs pour améliorer la linéarité.

D’un autre côté, si les fets sont utilisés pour construire des circuits logiques ou numériques – par exemple, des portes, des bascules, des compteurs, des microprocesseurs implémentés avec des mosfets, utilisant généralement la famille de circuits cmos – alors les fets fonctionnent également en mode pause et en les régions de fonctionnement résistives, où le comportement fet est hautement non linéaire.

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