• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Vlastnosti JFET

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Definice JFET


JFET je typ tranzistoru, který ovládá proud pomocí elektrického pole.

 


Při nákupu JFET pro konkrétní aplikaci musíme zkontrolovat specifikace zařízení. Tyto specifikace poskytují výrobci. Následující parametry se používají k určení JFET:

 


  • Napětí uzavírající bránku (VGS(off))

  • Proud mezi drenem a zdrojem při krátkém spojení bránky a drenu (IDSS)

  • Přenosová vodivost (gmo)

  • Dynamická výstupní odpor (rd)

  • Koeficient zesílení (μ)

 


Napětí uzavírající bránku


Při pevně daném napětí na drenu závisí proud na drenu (ID) JFET na napětí mezi branou a zdrojem (VGS).

 


ab4a8a22e7d0dd610644ae7d8c52f7ef.jpeg 

 


Pokud se napětí mezi branou a zdrojem u n-kanalového JFET sníží z nuly, sníží se také proud na drenu. Vztah mezi napětím mezi branou a zdrojem a proudem na drenu je níže uveden. Po dosažení určitého napětí mezi branou a zdrojem (V25155-1GS) se proud na drenu ID stane nulový. Toto napětí se nazývá napětí uzavírající bránku (VGS(off)). Toto napětí číselně odpovídá napětí uzavírání drenu a zdroje (Vp). V případě p-kanalového JFET, pokud zvýšíme napětí na braně z nuly, sníží se proud na drenu a po dosažení určitého napětí mezi branou a zdrojem se proud na drenu stane nulový. Toto napětí je napětí uzavírající bránku pro p-kanalový JFET. Je to napětí uzavírající bránku pro p-kanalový JFET.

 


Proud mezi drenem a zdrojem při krátkém spojení bránky a drenu


Když je terminál bránky připojen k zemi (VGS = 0) a napětí mezi drenem a zdrojem (VDS) se postupně zvyšuje u n-kanalového JFET, zvyšuje se také proud na drenu lineárně. Po dosažení napětí uzavírání (Vp) zůstává proud na drenu konstantní a dosahuje své maximální hodnoty. Tento maximální proud, nazývaný proud mezi drenem a zdrojem při krátkém spojení bránky a drenu (IDSS), je pro každý JFET fixní.

 


Přenosová vodivost


Přenosová vodivost je poměr změny proudu na drenu (δID) k změně napětí mezi branou a zdrojem (δVGS) při konstantním napětí mezi drenem a zdrojem (VDS = Konstanta).

 


Tato hodnota je maximální při V25155-7GS = 0.

 


3731c7ee9f535a1627b225b13c9c332d.jpeg

 


Toto se označuje jako gmo. Tato maximální hodnota (gmo) je uvedena v datovém listu JFET. Přenosová vodivost pro jakoukoli jinou hodnotu napětí mezi branou a zdrojem (gm) lze určit následujícím způsobem. Výraz pro proud na drenu (ID) je

 


Parciálním derivováním výrazu pro proud na drenu (I25155-1D) podle napětí mezi branou a zdrojem (VGS)

 


4fb3c1035e98295c9d1bb55da99d61cd.jpeg

 



 


Při VGS = 0 přenosová vodivost dosahuje své maximální hodnoty, která je

 


Proto můžeme napsat,

 


5500458a45ecae441d5e55777249f2c7.jpeg

 


Dynamický výstupní odpor


Je to poměr změny napětí mezi drenem a zdrojem (δVDS) k změně proudu na drenu (δID) při konstantním napětí mezi branou a zdrojem (VGS = Konstanta). Poměr se označuje jako rd.

 


d2fb43ac57d6c74ae77d2858a39330ad.jpeg

 


Koeficient zesílení

 


Koeficient zesílení je definován jako poměr změny napětí mezi drenem a zdrojem (δVDS) k změně napětí na bránce (δVGS) při konstantním proudu na drenu (ID = Konstanta).Existuje vztah mezi přenosovou vodivostí (g25155-8m) a dynamickým výstupním odporem (rd), který lze vyjádřit následujícím způsobem.

 


14201b5d7e162862e1c6af79ea0cc751.jpeg

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Potřebuje síťový inverzor síť k fungování?
Potřebuje síťový inverzor síť k fungování?
Síťové inverzory musí být připojeny k elektrické síti, aby fungovaly správně. Tyto inverzory jsou navrženy tak, aby převáděly stejnosměrný proud (DC) z obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární fotovoltaické panely nebo větrné turbíny, na střídavý proud (AC), který se synchronizuje s elektrickou sítí, aby bylo možné dodávat elektrickou energii do veřejné sítě. Zde jsou některé klíčové vlastnosti a podmínky provozu síťových inverterů:Základní princip fungování síťového inverzuZákladní princ
Encyclopedia
09/24/2024
Výhody infračerveného generátoru
Výhody infračerveného generátoru
Infračervený generátor je zařízení, které produkuje infračervené záření, které se široce používá v průmyslu, vědeckém výzkumu, lékařství, bezpečnosti a dalších oblastech. Infračervené záření je neviditelná elektromagnetická vlna s vlnovou délkou mezi viditelným světlem a mikrovlnným zářením, která se obvykle dělí na tři pásy: blízké infračervené, střední infračervené a dálkové infračervené. Zde jsou některé hlavní výhody infračervených generátorů:Nekontaktní měření Bez kontaktu: infračervený gen
Encyclopedia
09/23/2024
Co je teplovztažný dvojčlánek?
Co je teplovztažný dvojčlánek?
Co je termočlán?Definice termočlánTermočlán je zařízení, které převádí rozdíly teploty na elektrické napětí podle principu termoelektrického efektu. Je to typ senzoru, který může měřit teplotu v konkrétním bodě nebo místě. Termočlány jsou široce používány v průmyslových, domácích, komerčních a vědeckých aplikacích díky své jednoduchosti, trvanlivosti, nízké ceně a širokému rozsahu teplot.Termoelektrický efektTermoelektrický efekt je jev, při kterém se generuje elektrické napětí v důsledku rozdíl
Encyclopedia
09/03/2024
Co je detektor teploty odporový?
Co je detektor teploty odporový?
Co je to odporový teploměr?Definice odporového teploměruOdporový teploměr (také známý jako odporový teploměr nebo RTD) je elektronické zařízení používané k určení teploty měřením odporu elektrického vedení. Toto vedení se nazývá teplotní čidlo. Pokud chceme měřit teplotu s vysokou přesností, je RTD ideálním řešením, protože má dobré lineární charakteristiky v širokém rozmezí teplot. Další běžně používané elektronické zařízení pro měření teploty zahrnují termočlánky nebo termistory.Variace odporu
Encyclopedia
09/03/2024
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu