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by ana martinez 22 days ago

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-Transistor MOSFET-

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-Transistor MOSFET-

Aplicaciones en electrónica de potencia

Otros usos importantes:
*Amplificadores de señal---MOSFET en región de saturación para amplificación lineal *Lógica digital (CMOS)-----Combinación de MOSFETs canal N y P en puertas lógicas *Conmutación de cargas----Interruptor para encender motores, LEDs, relés, etc. *Gate drivers y controladores----Etapa de interfaz entre microcontroladores y MOSFETs *Protección electrónica-------MOSFETs como interruptores de protección (e-fuse, hot-swap)
Conmutadas (SMPS)
*Topologías comunes: Flyback, Forward, Half-Bridge, Full-Bridge. *Función del MOSFET: Interrumpe y regula la energía que pasa por un transformador. *Razón de uso: Su capacidad de operar a altas frecuencias reduce el tamaño de los inductores y transformadores.
Inversores (DC a AC)
Usados en: *Energía solar fotovoltaica *UPS (fuentes de respaldo) *Variadores de velocidad (VFD) para motores *Función del MOSFET: Conmutar de forma controlada para generar señales AC desde DC. En configuraciones tipo H-bridge (puente en H), se usan 4 MOSFETs para generar señales AC desde una fuente DC.
Convertidores DC-DC (Step-Down, Step-Up, Buck-Boost)
*Función del MOSFET: Actúa como interruptor principal de alta frecuencia. *Ventajas: Baja RDS(on), tiempos de conmutación cortos, alta eficiencia. *Ejemplo: En un convertidor Buck, el MOSFET se enciende y apaga rápidamente para controlar el voltaje de salida.

Características

canal n y p
Canal N Tipo de portadores------------Electrones (negativos) Movilidad de portadores------Alta Velocidad de conmutación---Más rápida Voltaje de control-----------VGSpositivo Corriente de drenaje--------Entra por drenador Uso común----------Más usado en lógica y potencia Canal P Tipo de portadores-----------------Huecos (positivos) Movilidad de portadores----------Baja Velocidad de conmutación--------Más lenta Voltaje de control---------VGS negativo Corriente de drenaje--------------Sale por drenador Uso común----------------------En combinación CMOS ✅ Canal N se prefiere en potencia y velocidad. ✅ Canal P se usa como complemento en diseño CMOS.
capacitancias
El comportamiento de conmutación de cualquier MOSFET de potencia se ve muy afectado por los niveles de capacitancia parásita que se producen dentro del dispositivo. Las principales áreas de capacitancia que afectan al rendimiento de la conmutación son la capacitancia de la puerta a la fuente, CGS; la capacitancia de la puerta al drenaje, CGD; y la del drenaje a la fuente, CDS. Estas capacitancias no son lineales y dependen de la estructura del dispositivo y de las tensiones presentes en cada momento. Son el resultado de la capacitancia de óxido dependiente del sesgo y de la capacitancia de la capa de agotamiento dependiente del sesgo. Normalmente, a medida que aumentan las tensiones, las capas de agotamiento aumentan y los niveles de capacitancia disminuyen.
Voltaje de umbral
*Es el mínimo voltaje entre compuerta y fuente (VGS) necesario para crear un canal conductor. *Para MOSFET de canal N: VGS debe ser mayor que Vth para encenderlo. *Para MOSFET de canal P: VGS debe ser menor (más negativo) que Vth para encenderlo. *Típicos valores de Vth: 0.3 V a 3 V (según tecnología).

Funcionamiento

región activa
El canal está parcialmente formado. El MOSFET actúa como un resistor controlado por VGS. La corriente ID depende tanto de VGS como de VDS
saturación
*Se ha formado un canal de conducción. *El MOSFET está encendido y actúa como una fuente de corriente controlada por VGS. *La corriente de drenaje ID es casi constante (independiente de VDS).
corte
*El transistor está apagado. *No hay canal inducido → no fluye corriente entre el drenador y la fuente (ID ≈ 0). *El MOSFET actúa como un interruptor abierto.

Tipos de MOSFET

Empobrecimiento
es un transistor que, a diferencia del tipo de enriquecimiento, ya conduce corriente en estado natural (sin voltaje en la compuerta). Es decir, está encendido por defecto.
Enriquecimiento
Es un tipo de transistor que normalmente está apagado (no conduce corriente) cuando no hay voltaje aplicado a la compuerta (gate). Solo empieza a conducir cuando se aplica una tensión adecuada entre la compuerta y la fuente (VGS), mayor a un cierto umbral de voltaje (Vth).