欧美aaa级_成人在线啊v_久久婷婷蜜乳一本欲蜜臀_日韩午夜在线

您好!歡迎光臨烜芯微科技品牌官網!

深圳市烜芯微科技有限公司

ShenZhen XuanXinWei Technoligy Co.,Ltd
二極管、三極管、MOS管、橋堆

全國服務熱線:18923864027

  • 熱門關鍵詞:
  • 橋堆
  • 場效應管
  • 三極管
  • 二極管
  • 8腳mos管工作原理和符號知識-8腳mos管封裝引腳順序圖
    • 發布時間:2019-09-04 10:34:28
    • 來源:
    • 閱讀次數:
    8腳mos管
    MOSFET芯片在制作完成之后,需要給MOSFET芯片加上一個外殼,即MOS管封裝。MOSFET芯片的外殼具有支撐、保護、冷卻的作用,同時還為芯片提供電氣連接和隔離,以便MOSFET器件與其它元件構成完整的電路。按照安裝在PCB 方式來區分,MOS管封裝主要有兩大類:插入式(Through Hole)和表面貼裝式(Surface Mount)。插入式就是MOSFET的管腳穿過PCB的安裝孔焊接在PCB 上。表面貼裝則是MOSFET的管腳及散熱法蘭焊接在PCB表面的焊盤上。
    8腳mos管工作原理-8腳mos管引腳圖
    8腳mos管引腳圖說明:
    1.在“類型或主要功能”一列中,“P”內含一只單P溝道場效應管,內部電路如圖所示;“N”表示內含一只單N溝道場效應管,內部電路如圖3所示;“P+N”表示內含P、N溝道場效應管各一只,內部電路如圖4所示。
    2.對于“N+P”的MOS管的主要參數中,前者為N溝道場效應管參數,后者為P溝道場效應管參數。
    3.場效應管的主要參數為耐壓/最大電流/最大功率;降壓轉換器的主要參數為輸出最大電流、輸入最高電壓、內置振蕩器頻率。
    8腳mos管工作原理
    典型8腳mos管引腳圖-SOP封裝
    SOP(Small Out-Line Package)的中文意思是“小外形封裝”。SOP是表面貼裝型封裝之一,引腳從封裝兩側引出呈海鷗翼狀(L 字形)。材料有塑料和陶瓷兩種。SOP也叫SOL 和DFP。SOP封裝標準有SOP-8、SOP-16、SOP-20、SOP-28等等,SOP后面的數字表示引腳數。MOSFET的SOP封裝多數采用SOP-8規格,業界往往把“P”省略,叫SO(Small Out-Line )。
    SOP-8采用塑料封裝,沒有散熱底板,散熱不良,一般用于小功率MOSFET。
    SOP-8是PHILIP公司首先開發的,以后逐漸派生出TSOP(薄小外形封裝)、VSOP(甚小外形封裝)、SSOP(縮小型SOP)、TSSOP(薄的縮小型SOP)等標準規格。這些派生的幾種封裝規格中,TSOP和TSSOP常用于MOSFET封裝。
    8腳mos管工作原理
    8腳mos管工作原理
    8腳mos管工作原理及表示符號
    根據導通溝道的載流子性質MOS管可分為NMOS管(即N溝道MOS管)與PMOS管(即P溝道MOS管)。NMOS管是指其導電溝道中的導電電荷為電子,而PMOS管則是指其導電溝道中的導電電荷為空穴。
    根據溝道的導通條件(MOS管的柵/源電壓VGS為0時是否存在導通溝道)MOS管又可分為增強型MOS管與耗盡型MOS管兩類:增強型MOS管足指在MOS管的柵/源電壓VGS為0時沒有導電溝道,而必須依靠柵/源電壓的作用,才能形成感生溝道的MOS管;耗盡型
    MOS管則是指即使在MOS管柵/源電壓VGS為0時也存在導電溝道的MOS管。這兩類MOS管的基本工作原理一致,都是利用柵/源電壓的大小來改變半導體表面感生電荷的多少,從而控制漏極電流的大小。所以MOS管可以分為四類:增強型NMOS管、耗盡型NMOS管、增強型PMOS管及耗盡型PMOS管。
    下面以增強型NMOS管與耗盡型NMOS管為例說明MOS管的工作原理。
    1.增強型NMOS管的工作原理
    當 NMOS管的柵極與源極短接(即NMOS管的柵/源電壓VGS=O)時,源區(N+型)、襯底(P型)和漏區(N+型)形成兩個背靠背的PN結,不管NMOS管的漏/源電壓VDS的極性如何,其中總有一個PN結是反偏的,所以NMOS管源極與漏極之間的電阻主要為PN結的反偏電阻,基本無電流流過,即NMOS管的漏極電流ID為0。例如,如果NMOS管的源極s與襯底相連,并接到系統的最低電位,而漏極接電源正極時,漏極和襯底之間的PN結是反偏的,此時漏/源之間的電阻很大,沒有形成導電溝道。
    若在NMOS管的柵/源之間加l正向電壓VGS(即NMOS管的柵極接高電位,源極接低電位),則柵極和P型襯底之間就形成了以柵氧(即二氧化硅)為介質的平板電容器。在正的柵/源電壓作用下,介質中產生了一個垂直于硅片表面的由柵極指向P型襯底的強電場(由于絕緣層很薄,即使只有幾伏的柵/源電壓VGS,也可產生高達lO5-lO6V/cm數量的強電場),這個強電場會排斥襯底表面的空穴而吸引電子,因此,使NMOS管柵極附近的P型襯底中的空穴被排斥,留下不能移動的受主離子(負離子),形成了耗盡層,同時P型襯底中的少子(電子)被吸引P襯底表面,如圖1.3(a)所示。當正的柵/源電壓達到一定數值時,這些電子在柵極附近的P型硅表面便形成了一個N型薄層,通常把這個在P型硅表面形成的N型薄層稱為反型層,這個反型層實際上就構成廠源極和漏極間的N型導電溝道,如圖1.3(b)所示。由于它是柵/源正電壓感應產生的,所以也稱感生溝道。顯然,柵/源電壓VGS正得越多,則作用于半導體表面的電場就越強,吸引到P型硅表面的電子就越多,感應溝道(反型層)將越厚,溝道電阻將越小。
    感應溝道形成后,原來被P型襯底隔開的兩個N+型區(源區和漏區)就通過感應溝道連接生一起。因此,在正的漏/源電壓作用下,電子將從源區流向漏區,產生了漏極電流ID。一般把生漏/源電壓作用下開始導電時的柵/源電壓叫做NMOS管閾值電壓(或開啟電壓)Vth。
    當NMOS管的柵/源電壓VGS大丁等于Vth時,外加較小的漏/源電壓VDS時,漏極電流ID將隨VDS上升迅速增大,此時為線性區(也可稱為三極管區),但由于溝道存在電位梯度,即NMOS管的柵極與溝道間的電位差從漏極到源極逐步增大,兇此所形成的溝道厚度是不均勻的,靠近源端的溝道厚,而靠近漏端的溝道薄。
    當VDS增大到一定數值,即VGD=Vth時,靠近漏端的溝道厚度接近為0,即感應溝道在漏端被夾斷,如圖1.3(c)所示;VDS繼續增加,將形成一夾斷區,且夾斷點向源極靠近,如圖1.3(d)所示。溝道被夾斷后,VDS上升時,其增加的電壓基本上加在溝道厚度為零的耗盡區上,而溝道兩端的電壓保持不變,所以ID趨于飽和而不再增加,此時NMOS管工作在飽和區,在模擬集成電路中飽和區是NMOS管的主要工作區。要注意,此時溝道雖產生了災斷,但由于漏極與溝道之間存在強電場,電子在該電場作用下被吸收到漏區而形成了從源區到漏區的電流。
    8腳mos管工作原理
    圖 1.3
    另外,當VGS增加時,由于感應溝道變厚,溝道電阻減小,飽和漏極電流會相應增大。
    若VDS大于某一擊穿電壓BVDS(二極管的反向擊穿電壓),漏極與襯底之間的PN結發生反向擊穿,ID將急劇增加,進入雪崩區,漏極電流不經過溝道,而直接由漏極流入襯底。
    注意與雙極型晶體管相比,一個MOS管只要形成了導電溝道,即使在無電流流過時也可以認為是開通的。
    2.耗盡型NMOS管的工作原理
    耗盡型NMOS管的幾何結構與增強型相同。但在制造時,在二氧化硅絕緣層中摻入大量的正離子,根據電荷感應原理,即使在VGS=O時,由于正離子的作用,在源區和漏區之間的P型襯底上感應出較多的負電荷(電子),形成N型溝道,因此即使柵/源電壓為零時,在正的VDS作用下,也存在較大的漏極電流ID。如果所加的柵/源電壓VGS為負,則會使溝道中感應的負,U荷減少,從而使漏極電流減小,所以稱為耗盡型NMOS管,當柵/源電脹r。s更負時,則會使之不能感應出負電荷,因而不能形成感應溝道,此時的柵/源電壓VGS稱為耗盡型NMOS管的關斷電壓。當VGS>O時,由于絕緣層的存在,在溝道中感應出更多的負電荷,在VDS作用下,將形成更人的漏電流ID。
    對于增強型PMOS管與耗盡型PMOS管的工作原現與N溝道MOS管相類似,不同之處在于:它所形成的是P溝道,且增強型PMOS管的閾值電壓為負值,以便感應出正電荷,形成P溝道;耗盡型PMOS管的關斷電壓為正值。
    由以上分析可知,與雙極型晶體管不同,MOS管中參與導電的只有一種電荷,即NMOS管參與導電的是電子,而PMOS管參與導電的是空八。MOS管的工作狀態根據漏極電流的變化可大約分為三種情況,即截止區(ID為o)、線性區(ID隨VDS幾乎線性變化)、飽和區(ID與VDS基本無關,保持不變)。
    3.MOS管表示符號
    NMOS管與PMOS管有很多種代表符號,但最具典型的符號如圖1.4所示。圖1·4(a)表示為四端器件,建議在模擬集成電路采用此類表示符號。
    在大部分電路中,NMOS管與PMOS管的襯底端一般分別接到地與電源,所以可用三端器件[如圖1.4(b)所示],即在集成電路中如采用圖1.4(b)所示的符號,則表示NMOS管與PMOS管的襯底分別默認為接地與接電源。
    另外,在NMOS路中,也常用如圖1.4(c)所示的開關符號來描述。圖1.4(d)所示的符號為耗盡型NMOS管和PMOS管。
    8腳mos管工作原理
    MOS管的作用是什么
    MOS管對于整個供電系統而言起著穩壓的作用。目前板卡上所采用的MOS管并不是太多,一般有10個左右,主要原因是大部分MOS管被整合到IC芯片中去了。由于MOS管主要作用是為配件提供穩定的電壓,所以它一般使用在CPU、GPU 和插槽等附近。MOS管一般是以上下兩個組成一組的形式出現板卡上。
    烜芯微專業制造二三極管,MOS管,20年,工廠直銷省20%,1500家電路電器生產企業選用,專業的工程師幫您穩定好每一批產品,如果您有遇到什么需要幫助解決的,可以點擊右邊的工程師,或者點擊銷售經理給您精準的報價以及產品介紹
    相關閱讀
    欧美aaa级_成人在线啊v_久久婷婷蜜乳一本欲蜜臀_日韩午夜在线

          欧美揉bbbbb揉bbbbb| 日韩欧美你懂的| 91国产成人在线| 91精品在线麻豆| 国产欧美精品一区二区三区四区| 亚洲欧洲制服丝袜| 精久久久久久久久久久| 97精品电影院| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 亚洲综合偷拍欧美一区色| 国产福利精品一区二区| 欧美日韩成人综合| 国产精品亲子伦对白| 激情五月激情综合网| 欧美理论在线播放| 亚洲人123区| 国产精品影视在线| 日韩一级片在线播放| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 成人黄色在线视频| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 日韩中文欧美在线| 91久久线看在观草草青青| 国产日韩av一区| 久久99热狠狠色一区二区| 欧美日韩精品三区| 一区二区三区在线影院| 99久久伊人精品| 亚洲国产成人在线| 国产乱对白刺激视频不卡| 欧美一级欧美三级| 午夜精品福利一区二区三区av| 欧美一区中文字幕| 午夜精品免费在线观看| 欧美性做爰猛烈叫床潮| 一区二区三区加勒比av| 91亚洲精品久久久蜜桃网站 | 8x福利精品第一导航| 一区二区三区四区在线免费观看 | 99riav久久精品riav| 日本一区二区三区在线观看| 国产精品一品二品| 久久蜜臀中文字幕| 国产精品资源在线| 久久精品一区八戒影视| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 精品国产3级a| 国产精品一区二区三区乱码| 久久久久久久精| 粉嫩嫩av羞羞动漫久久久 | 喷水一区二区三区| 日韩一卡二卡三卡四卡| 久久国产精品区| 久久中文字幕电影| 国产成人亚洲精品青草天美| 国产视频一区在线播放| 成人午夜视频免费看| 中文字幕在线视频一区| 色综合久久天天综合网| 亚洲午夜视频在线| 777久久久精品| 另类小说图片综合网| 精品国产自在久精品国产| 韩国成人精品a∨在线观看| 欧美电视剧在线观看完整版| 精品一区二区三区欧美| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 国产一区二区美女| 久久久精品免费网站| 国产精品综合在线视频| 国产精品国产成人国产三级 | 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 黄网站免费久久| 久久久久久免费网| 99这里只有精品| 一区二区三区中文免费| 欧美狂野另类xxxxoooo| 日韩专区欧美专区| 久久久影视传媒| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区五区| 亚洲色图制服丝袜| 在线视频欧美区| 日日摸夜夜添夜夜添精品视频 | 国产精品久久久久久久久快鸭| 91视频免费观看| 亚洲永久精品大片| 91精品国模一区二区三区| 国产最新精品免费| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 色哦色哦哦色天天综合| 婷婷丁香久久五月婷婷| 日韩免费视频线观看| 成人黄色免费短视频| 亚洲激情av在线| 欧美片网站yy| 国产中文一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 欧美日韩在线一区二区| 国内外精品视频| 亚洲欧洲国产日本综合| 欧美乱妇20p| 国产精品99久久久久久久vr | 午夜成人免费视频| 久久精品一区二区三区av| 91网上在线视频| 久久99精品国产.久久久久久| 欧美极品美女视频| 欧美精品精品一区| 国产美女一区二区三区| 一区二区三区国产精华| 欧美大胆人体bbbb| 91尤物视频在线观看| 日韩高清不卡一区二区三区| 国产欧美日韩不卡免费| 欧美日韩你懂得| 国产精品一区二区久久精品爱涩 | 水蜜桃久久夜色精品一区的特点| 国产丝袜美腿一区二区三区| 色欧美乱欧美15图片| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 亚洲欧美综合在线精品| 欧美一区二区二区| 色综合中文字幕国产 | 一区二区三区在线免费观看| 日韩视频免费观看高清完整版在线观看| 高清成人免费视频| 日韩精品视频网| 亚洲人成在线观看一区二区| 欧美变态口味重另类| 91免费国产视频网站| 久久99精品久久久久久动态图 | 亚洲国产日日夜夜| 久久久av毛片精品| 欧美亚洲国产一区二区三区va| 国产成人亚洲综合a∨猫咪| 天天射综合影视| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 日韩一区二区精品葵司在线| 在线免费观看日本一区| 国产成人在线网站| 精品一区二区av| 午夜成人免费电影| 国产精品久久久久影院亚瑟| 精品区一区二区| 欧美日韩一区中文字幕| 成人免费视频免费观看| 免费观看一级特黄欧美大片| 亚洲国产一区二区三区| 国产精品伦理在线| 久久亚洲一区二区三区四区| 欧美老女人第四色| 91福利精品视频| 成人激情黄色小说| 狠狠色丁香婷婷综合| 日本怡春院一区二区| 亚洲在线一区二区三区| 自拍偷拍亚洲激情| 国产亚洲综合色| 日韩美女在线视频| 91精品国产综合久久精品性色| 色呦呦日韩精品| 91丨九色丨尤物| 91视频精品在这里| 97久久超碰精品国产| 成人妖精视频yjsp地址| 懂色av一区二区夜夜嗨| 国产成人免费av在线| 国产盗摄精品一区二区三区在线| 国产一区二区三区免费| 国产一区二区导航在线播放| 国产一区二区三区四区五区入口| 激情综合一区二区三区| 九九**精品视频免费播放| 青椒成人免费视频| 美女精品一区二区| 久久99精品网久久| 国产在线一区二区| 国产精品一区二区三区99| 国产成人av电影在线观看| 国产成人啪免费观看软件| 国产成人免费视频 | 国产精品卡一卡二卡三| 国产精品麻豆网站| 国产不卡视频一区| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 极品少妇xxxx精品少妇| 国产综合久久久久久鬼色| 国产真实乱偷精品视频免| 国产一区二区在线看| 国产不卡视频一区二区三区| 不卡一区在线观看| 色先锋久久av资源部| 欧美综合视频在线观看| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 91精品国产综合久久香蕉麻豆| 精品少妇一区二区三区 | 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ | 日韩精品一区二区三区四区| 久久综合五月天婷婷伊人| 中文字幕av资源一区|