判斷mos管的工作狀態方法分享-KIA MOS管
信息來源:本站 日期:2024-07-15
萬用表測試:
通過調整萬用表至二極管測試檔,測量MOS管的體二極管的正向和反向偏置電壓,可以判斷MOS管是否正常工作。對于NMOS管,將紅表筆接源極(S),黑表筆接漏極(D),測量正向偏置電壓;然后交換表筆位置,測量反向偏置電壓。對于PMOS管,表筆連接方式與NMOS管相反。觀察萬用表顯示的電壓值,并與MOS管的數據表進行比較,從而判斷其工作狀態。
電阻測試:
當MOS管的柵極沒有觸發脈沖時,漏源電阻應該很高。通過測量漏源之間的電阻,可以判斷MOS管是否有故障。將萬用表調至歐姆檔,將表筆分別接在MOS管的漏極(D)和源極(S)上,觀察萬用表顯示的電阻值,并與MOS管的數據表進行比較,若電阻值遠大于數據表中的典型值,則可能存在故障。
連續性測試和蜂鳴器輔助測試:
使用數字萬用表的連續性模式,通過聽取蜂鳴器的聲音來判斷MOS管的連通性。將萬用表調至連續性測試檔,將表筆分別接在MOS管的漏極(D)和源極(S)上。若蜂鳴器響起,則表明MOS管存在故障;若蜂鳴器保持靜音,則MOS管狀態良好。
組裝測試電路:
通過搭建簡單的測試電路來評估MOS管的工作狀態。這種方法更直接地反映了MOS管在實際電路中的應用情況。
截止狀態:當VGS(柵源電壓)小于VGS(TH)(閾值電壓)時,MOS管處于截止狀態。此時,漏極電流ID很小,相當于管子不導通。
線性區(也稱三極管區或放大區):當VGS大于VGS(TH),且VDS(漏源電壓)小于VGS-VGS(TH)時,MOS管導通,且工作在線性區。此時,MOS管可以等效為線性電阻,漏極電流ID隨著VDS的增大而線性增大。
飽和區:當VGS大于VGS(TH),且VDS大于VGS-VGS(TH)時,MOS管導通,且工作在飽和區。此時,MOS管可以等效為電壓控制的電流源,漏極電流ID幾乎不隨VDS的變化而變化,達到最大值。
需要注意的是,以上三種狀態是基于NMOS管的描述,對于PMOS管,電壓和電流的方向會相反。同時,不同類型的MOS管(如增強型或耗盡型)也可能有不同的工作狀態和特性。
此外,還有放大狀態、飽和狀態和截止狀態等術語,但在描述MOS管的工作狀態時,更常用的術語是線性區、飽和區和截止區。這些術語更準確地描述了MOS管在不同電壓條件下的工作狀態和特性。
1、放大狀態:
當輸入信號電壓為高電平時,mos管的集電極電位由低向高變化,這時集電極電流i2增大。
2、飽和狀態:
當輸入信號電壓為零時,mos管處于截止狀態;此時集電極電流很小。
3、截止狀態:
當輸入的負偏置信號(例如地)加到mos管的基極上時,使管子導通而工作于截止區。在這種情況下輸出端沒有電流通過。
mos管的工作原理
當給定的正反饋條件滿足后,若將控制電路中的控制電壓加在柵源之間以形成負反饋回路,則可使晶體管導通而達到放大目的;反之亦然。
mos管的三個工作狀態怎么判斷?
工作區域的判定方法(NMOS):
當 Vgs < Vth 時,截止區。
當 Vgs > Vth 且 Vds < Vgs - Vth 時,變阻區。
當 Vgs > Vth 且 Vds > Vgs - Vth 時,飽和區(恒流區)。
其中 Vth 是 MOS管 的一個重要參數——開啟電壓。
當MOS管工作在變阻區內時,其溝道是“暢通”的,相當于一個導體。在 Vds Vds < Vgs - Vth時近似滿足V-I的線性關系,即有一個近似固定的阻值。此阻值受 Vgs 控制,故稱變阻區域。
MOS管工作在飽和區(恒流區)與 BJT 的飽和區不同,稱 MOS管此區為飽和區,主要表示 Vds 增加 Id 卻幾乎不再增加——也即電流飽和。其實在此飽和區內,MOS管 和 BJT 都處于受控恒流狀態,故也稱其為恒流區。
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