Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр У самурая нет цели — есть лишь путь. Долгий и бесконечный. С каждым шагом, оттачивая мастерство, он движется всё дальше вперёд.

Долгий путь: idle

Кликер, Ролевые, Фэнтези

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
14
sergsv1

Зачем нужен Резистор от Затвора к Истоку — ключ к стабильной работе Полевых Транзисторов⁠⁠

1 год назад

Для чего нужен резистор от затвора к истоку у полевого транзистора с изолированным затвором?

Полевые транзисторы с изолированным затвором, такие как MOSFET, являются важными компонентами в современных электронных устройствах. Они используются в различных схемах, включая усилители, переключатели и источники питания. Один из важных аспектов проектирования таких схем — правильное использование резистора, соединяющего затвор с истоком (G-S). В данной статье мы рассмотрим функции этого резистора и его значимость в схемах на полевых транзисторах.

Схема подключения MOSFET с резистором между затвором (Gate) и истоком (Source) выглядит следующим образом:

Зачем нужен Резистор от Затвора к Истоку — ключ к стабильной работе Полевых Транзисторов

Основные функции резистора от затвора к истоку

  1. Сброс заряда затвора:
    Резистор G-S обеспечивает путь для сброса заряда, накопленного на затворе транзистора. При отключении сигнала на затворе, этот заряд может удерживать транзистор в открытом состоянии дольше, чем ожидается. Резистор помогает ускорить процесс отключения, обеспечивая быструю разрядку затвора.

  2. Стабилизация состояния покоя:
    В схемах, где используется несколько транзисторов, резистор от затвора к истоку может помочь в стабилизации состояния покоя транзистора. Он предотвращает случайные включения транзистора из-за наводок или изменений в окружающей среде.

  3. Предотвращение «плавающего» состояния:
    Без резистора затвор может находиться в «плавающем» состоянии, что может привести к непредсказуемому поведению транзистора. Резистор помогает удерживать затвор на определенном уровне потенциала, уменьшая вероятность случайного срабатывания.

  4. Уменьшение помех:
    В некоторых случаях резистор может помочь уменьшить высокочастотные шумы и помехи, которые могут влиять на работу транзистора. Это особенно важно в высокочастотных схемах.

  5. Защита от переходных процессов:
    Резистор может помочь в защите транзистора от резких изменений напряжения и тока, которые могут возникнуть во время переключения. Это уменьшает вероятность повреждения устройства.

  1. MOSFET:Затвор (Gate): Это управляющий электрод, на который подается напряжение для открытия или закрытия транзистора.
    Исток (Source): Этот вывод подключен к общему или минусовому полюсу источника питания.
    Сток (Drain): Через этот вывод протекает основной ток при включении MOSFET.

  2. Резистор: Резистор устанавливается между выводом Gate и Source. Он служит для предотвращения плавающего напряжения на затворе, что может привести к нестабильной работе транзистора. Резистор «стягивает» затвор к истоку, когда на затворе нет управляющего сигнала, тем самым закрывая транзистор.

  • R – это резистор между затвором и истоком. Обычно его номинал составляет несколько килоом (1 кОм – 100 кОм в зависимости от схемы).

Простое Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов разных типоразмеров на LM317

Такая схема используется для стабильного включения/выключения MOSFET, предотвращая случайное открытие транзистора из-за помех или остаточного заряда на затворе.

Ситуации, когда рекомендуется применять резистор от затвора к истоку:

  1. Схемы с переключением: Если транзистор используется в качестве переключателя, резистор поможет быстро разрядить затвор при отключении сигнала, что снижает время отклика и предотвращает ненужные активные состояния.

  2. Многокаскадные схемы: В сложных схемах с несколькими транзисторами резистор поможет избежать «плавающего» состояния, обеспечивая стабильность и предсказуемость работы всех элементов.

  3. Схемы с высоким уровнем помех: Если в системе могут возникать электрические помехи или наводки, резистор поможет удерживать затвор на фиксированном уровне, минимизируя влияние внешних факторов.

  4. Использование в высокочастотных схемах: Резистор может снизить влияние высокочастотных шумов и помех, обеспечивая более стабильную работу транзистора.

  5. Схемы с низким уровнем сигнала: При работе с низкими уровнями напряжения резистор от затвора к истоку помогает избежать ложных срабатываний и поддерживает надежность работы.

Как просто Перестроить импульсный БП на другое напряжение заменив 1 Резистор

Ситуации, когда применение резистора не рекомендуется:

  1. Схемы с высокой частотой переключения: В некоторых случаях резистор может замедлить время включения/выключения транзистора, что нежелательно для высокочастотных приложений.

  2. Применение в цепях с высоким импедансом: В схемах с высоким входным сопротивлением, где требуется минимальная нагрузка, резистор может снизить эффективность работы.

  3. Специфические приложения с заданным уровнем затвора: Если требуется жестко контролировать уровень напряжения на затворе, добавление резистора может привести к нежелательным изменениям в параметрах.

  4. Схемы, где требуется высокая чувствительность: В некоторых чувствительных схемах даже небольшие изменения сопротивления могут негативно сказаться на работе.

  5. Устройства с интегрированными схемами управления: Если транзистор управляется специализированной схемой, которая уже учитывает сброс заряда, дополнительный резистор может быть излишним.

Выбор применения резистора от затвора к истоку зависит от специфики вашей схемы и требований к её работе.

Почти универсальный Повышающий DC-DC преобразователь на NE555 со стабилизацией

Практические рекомендации

При выборе значения резистора важно учитывать, что слишком большое сопротивление может привести к слишком медленному отключению транзистора, в то время как слишком малое — не обеспечит необходимого сброса заряда. Обычно значение резистора выбирается в диапазоне от 1 кОм до 100 кОм, в зависимости от специфики схемы и требуемых временных характеристик.

Заключение

Резистор от затвора к истоку на полевом транзисторе с изолированным затвором выполняет множество важных функций, обеспечивая надежную и предсказуемую работу устройства. Его использование позволяет повысить стабильность, защитить от помех и улучшить динамические характеристики схемы. Понимание роли этого компонента является ключевым для успешного проектирования и эксплуатации электронных устройств.

Показать полностью 1 2
[моё] Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Мосфет Mosfet Транзистор Резистор Видео YouTube Длиннопост
2
Ghfuj
Ghfuj
Сообщество Ремонтёров - Помощь

MOSFET нужен аналог⁠⁠

1 год назад

Всем хорошего настроения и успехов в работе. Подскажи знающие люди как подобрать аналог 190N70H.

MOSFET нужен аналог
Показать полностью 1
[моё] Mosfet Транзистор
40
282
sergsv1

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА⁠⁠

2 года назад

Чего боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET)

Опыт растёт пропорционально сожженным радиодеталям. Есть такая поговорка.

Ну есть ещё одна мудрая поговорка «Умный учится на своих ошибках, а мудрый учится на чужих».

Если всё это применить к радиоэлектронике, то чтобы не допускать ошибок нам нужно знать какие есть проблемные места.

Давайте попробуем разобрать одну из проблем которой подвержены практически все Полевые Транзисторы. И не важно на какую они Мощность и на какое Напряжение.

Напряжение.

И проблема эта связана с максимальным напряжением, которое можно подавать на затвор транзистора. И превысил это допустимое напряжение, мы выведем транзистор из строя.

Оригинал статьи: http://schip.com.ua/chego-boyatsya-polevye-tranzistory/

Для примера посмотрим на характеристики какого-нибудь популярного транзистора. Например IRFZ44

Особенности и характеристики

  • Малосигнальный N-канальный MOSFET

  • Непрерывный ток стока (ID) составляет 49 А при 25°C.

  • Импульсный ток стока (ID-пик) составляет 160 А.

  • Минимальное пороговое напряжение затвора (VGS-th) составляет 2 В.

  • Максимальное пороговое напряжение затвора (VGS-th) равно 4В.

  • Напряжение затвор-исток (VGS) составляет ± 20 В (макс.)

  • Максимальное напряжение сток-исток (VDS) составляет 55 В.

  • Время нарастания и время спада составляют около 60 нс и 45 нс соответственно.

  • Он обычно используется с Arduino из-за его низкого порогового тока.

  • Доступен в комплектации То-220

Но в контексте данной статьи. Нас будет интересовать только выделенный параметр — это напряжение Затвор Исток и оно у этого транзистора плюс-минус 20 В.

Если посмотрим на более высоковольтные транзисторы. То их напряжение Затвор Исток ненамного отличается. И как правило чуть больше 20 В.

И даже если ваш полезный сигнал не превышает это напряжение. Его могут превысить различного рода наводки и помехи, которые не зависят от вас.

Как защитить ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET)

Решение этой проблемы есть и оно очень простое. Разберём три варианта подключения защиты.

1 Вариант:

Использование простого стабилитрона на напряжение от 10 до 20 В зависимости от типа транзистора и от вашего входного сигнала.

Эта схема работает. Но у неё есть существенный недостаток. Если для вашего полевого транзистора важно и положительно и отрицательное напряжение на его затворе. Защита ограничит напряжение по плюсу не выше заданного вашим стабилитроном и почти полностью удалит отрицательный сигнал.

Что хорошо видно на осциллограмме представленной ниже.

2 Вариант:

К нашей схеме защиты добавим ещё Диод. Желательно использовать Диод шоттки.

Как видно из осциллограммы на затворе транзистора появляется сигнал отрицательной полярности.

Но такую схему рекомендуется использовать только тогда когда Вы уверены что это напряжение не превысит заданный допустимый порог.

3 Вариант:

Третий вариант схемы лишён недостатка у предыдущих двух схем он ограничивает сигнал и положительный и отрицательной полярности.

Вместо двух стабилитронов можно использовать один биполярный стабилитрон. Также в этой схеме очень хорошо работают супрессоры.  А В некоторых случаях при больших токах импульсных помех они даже обязательны

Как видно из осциллограммы представлены ниже напряжение ограничено по плюсу и по минусу.

Можно также использовать стабилитроны на разные напряжения

Обо всём этом более подробно можно узнать посмотрев видео представленное ниже:

00:05 Вступление

00:23 Чего боятся полевые транзисторы

02:09 Самая простая схема защиты

02:51 Испытания первой схемы защиты

04:05 Осциллограммы

04:50 Испытание второй схемы

06:00 Самая лучшая схема защиты

06:38 Полезны совет по применению такой схемы

Показать полностью 9 1
Электроника YouTube Транзистор Стабилитрон Mosfet Радиолюбители Радиоэлектроника Радиодетали Радиотехника Видео Длиннопост
32
6
sergsv1

Как Проверить Полевой МОП-транзистор (MOSFET) используя Цифровой Мультиметр. И принцип действия МОП⁠⁠

2 года назад
Mosfet Транзистор Видео YouTube Электроника Радиодетали
1
131
Dinamitry
Dinamitry
Сообщество Ремонтёров

Ремонт MSI B150M Night ELF⁠⁠

3 года назад

Всех приветствую)

Пост о ремонте второй платы на 1151 сокете. Про первую можно почитать тут.

Ее состояние так же неизвестно, поэтому сначала визуальный осмотр и замеры сопротивлений.

Дефект был найден почти сразу после извлечения и осмотра процессора:

Под процессором волдырь.

Тут либо такой процессор просто поставили как заглушку, либо какие-то проблемы с vrm.

Для начала измеряем сопротивление линии 12в и vcore:

Полное короткое замыкание (0.04Ом - это сопротивление щупов).

12В напрямую замкнуто на vcore.

Проблема с какими то мосфетами:

Далее нужно найти неисправные мосфеты и заменить их.

Прозванием каждый на пробой и находим виновных. Выпаиваем их и проверяем сопротивление повторно:

Мегаомы. Это нормально.
Далее подбираем аналоги, припаиваем их и проверяем.

Были эти:

Стали эти:

После замены мосфетов, необходимо проверить все фазы питания процессора осциллографом.

Подключаем дохлый проц и запускаем плату:

Норма.

Ну а далее проверяем уже с рабочим:

Вот такой вот ремонт двух плат.

После ремонта этих плат прошло уже почти 2 месяца, полёт нормальный)

Москва.

Показать полностью 12
[моё] Ремонт техники Платы MSI Материнская плата Mosfet Длиннопост
36
9
DELETED
Сообщество Ремонтёров - Помощь

Работает Розыск! Мосфет sum85n15-19⁠⁠

3 года назад

Необходима эта деталюшка, в кратчайшие сроки, в Вологде. Найти не смог. Только в Китае или у нас с такими же сроками.
Стоит в эбу dcu102.
Аналоги есть, но также недоступны для быстрой доставки.
Нужна помощь в поиске, где она может стоять еще(возможно будет быстрей найти и выдрать ее откуданибудь).Может есть аналоги доступные для заказа. Ну и вообще супер если она найдется в Вологде.

Работает Розыск!  Мосфет sum85n15-19
Показать полностью 1
Вологда Mosfet Транзистор ЭБУ
18
242
kent3g
kent3g
Сообщество Ремонтёров

Простой ремонт простой видеокарты XFX R7 260X⁠⁠

3 года назад

Всем привет, давно уже занимаюсь ремонтом цифровой техники, телефонов, ноутбуков и прочей электроники. Люблю читать в этой группе про ремонты, именно читать, видеоформат не заходит. И вот решил тоже приобщится к написанию здесь постов. Начну с простого, если зайдет, буду выкладывать и сложные ремонты. Это мой первый пост, адекватная критика и пожелания приветствуются!


Итак,  вчера (30.12.21, последний рабочий день сервиса в этом году ) заходит клиент, с видеокартой под мышкой, и говорит: -помогите, чистил системник, после чистки не выводит изображение. Он сам выяснил, что проблема в видеокарте, так как на встроенной видеокарте компьютер включается и изображение выводит. Вот сама карта:

В первую очередь, разбираю и осматриваю плату:

И другая сторона:

Наклейку поднимал я, так как в том районе были следы, похожие на попадание жидкости, но не подтвердилось - попадание жидкости было, но давно, и компоненты не задеты.

Прогаров и явно сгоревших элементов при осмотре не обнаружено, прозваниваем сопротивления относительно GND на основных линиях питания, КЗ нет, сопротивления в пределах нормы - CPU 15 Ом, GDDR 90 Ом, .по 12V_Pciex тоже все в норме. Пришло время пробовать запустить видеокарту. Подключаю через райзер, включаю компьютер, кулер на видеокарте крутится, изображения нет, но светодиод активности монитора поменял цвет, и матрица потемнела - поведение 1 в 1 как на Nvidia при проблемах с памятью. Меряю напряжения на дросселях VRM - и питание 0.9В GPU есть, а питания видеопамяти нет. Круг поиска сужается! Снова внимательно осматриваю карту под микроскопом, особенно в районе ШИМ контроллера up1643p. И нахожу 2 резистора, оторванных от контактных площадок. (капли - это уже нанес флюс)

Который справа, как раз идет на затвор мосфета нижнего плеча линии питания видеопамяти. Припаиваю на место, тестовое включение разобранной карты, есть картинка! Собираю, чищу ее, меняю термопасту, ставлю на полчасика тест в Kombustor, все ок, приглашаю клиента, он, довольный, что карту ему сделали так быстро, кроме 1000, обозначенной за ремонт, еще и бутылку коньяка притащил) Жаль, что не употребляю, отдал пьющим коллегам)))) Всем добра, и С НОВЫМ ГОДОМ!

Показать полностью 7
[моё] Видеокарта AMD Mosfet Ремонт техники Длиннопост Ремонт видеокарт
66
mr.deathmetal
mr.deathmetal
Сообщество Ремонтёров - Помощь

Хелп( ищу мосфет Sm3319 и схему на LA-e882p⁠⁠

4 года назад

скорее всего перенапряжение в сети умертвило моноблок Lenovo IdeaPad AIO 520-22IKU
На матери LA-e882p обнаружилось пробитие мосфета SM3319 и уголек от кондера в его обвязке(
собственно ищу мосфет в Москве и электронную схему матери чтоб понять какой кондер сгорел

Показать полностью 2
[моё] Lenovo Помогите найти Моноблок Mosfet
4
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии