Stap 2: Een eenvoudige schakelaar
MOSFETs zijn werkelijk gemakkelijk om te "verzadigen", wat betekent dat gewoon dat zij volledig open, en ze dood betrouwbaar zijn voor het zeer snel schakelen tussen hun verzadiging en licht-donkerscheiding regio's (volledig op en volledig uit de regio's). Dit maakt ze prachtige schakelaars, vooral voor krachtige toepassingen zoals motoren, lampen, enz. In de meeste gevallen kunt u de zelfde voeding die u voor uw high gebruikt power apparaat de MOSFET eveneens, met behulp van een mechanische schakelaar te passen de spanning van de poort. De afbeelding hieronder ziet u precies dat type van toepassing. (Als alternatief, ook kunt u een elektronisch signaal, zoals uit een microcontroller, activeren de MOSFET. Dit is zeer gemeenschappelijk, en nuttig is, omdat de pennen op microcontrollers niet voor krachtige toepassingen ontworpen zijn. Ook, Controleer de poort drempel spanning voor de MOSFET en vergelijken met de microcontroller uitgangsspanning pin worden. Sommige MOSFETs vereisen dat meer spanning dan sommige microcontrollers kunt uitvoeren.)
Bouwen: De N-ch MOSFET plaats op het bord. Verbinding maken met de weerstand van de 1kΩ tussen de poort en GND. verbinden de switch tussen de poort en + 9V. Plaats de 220Ω weerstand en LED in serie tussen + 9V en de afvoer. Het bronpakket pin direct naar GND. binden Zie afbeelding hieronder.
Druk op de knop en de LED moet oplichten. De weerstand van de 1kΩ fungeert als een pull-down-weerstand, houden de spanning bij de gate op de dezelfde mogelijkheden als de negatieve batterij terminal totdat de knop wordt ingedrukt. Dit brengt een positieve spanning bij de gate, openen van het kanaal tussen de afvoer en bron pinnen en waardoor huidige stroom door de LED. Merk op dat de spanning van de poort + 9V en er zijn geen negatieve bijwerkingen.
Nu laten we eens kijken hoe we een P-ch MOSFET verbinden. Vergeet niet dat de relatieve positieve/negatieve waarden voor de poort, de afvoer en de bron hier worden omgekeerd. Zie schema hieronder.
Bouwen: De P-ch MOSFET plaats op het bord. Verbinding maken met de weerstand van de 1kΩ tussen de GND en de poort. Plaats de schakelaar tussen - 9V en de poort. Plaats de 220Ω weerstand en de LED in serie tussen de afvoer en -9V. Het bronpakket rechtstreeks verbinden met GND. Zie afbeelding hieronder.
Laat ik dwaal af voor een moment omdat de verbindingen hier raar lijken, ik weet. (Als dit al zinvol is, gewoon druk op de knop.) In plaats van de positieve kant van een 9V batterij als + 9V, we gebruiken het als GND en de negatieve als - 9V. Maar onthoud, GND is willekeurig en relatieve, die kan echt verwarrend. U krijgt om het te zetten waar u het wilt zodat het zinvol is. Dus laten we opnieuw bekijken wat wij aan het opbouwen zijn.
Opnieuw kijken naar beeld 3, het schema. Vergeet niet dat voor een P-ch MOSFET, we moeten de bron de hoogste relatieve waarde, de afvoer moet de laagste relatieve waarde, en de poort die lager is dan de bron, maar groter dan of gelijk is aan de afvoer. We weten dat de positieve aansluitklem op een 9V batterij 9V positiever dan, of ten opzichte van de negatieve klem. Door te zeggen "meer positieve" kunnen we beginnen te krijgen van de + 9V/GND vak en beginnen te denken meer relatief. Ook correct kunnen we zeggen dat de negatieve klem 9V negatiever ten opzichte van de positieve aansluitklem is. We kunnen nu geven beide terminal een willekeurige waarde die wij willen en de relatie tussen de twee blijft hetzelfde. Dat is het belangrijkste gedeelte. Zolang de negatiever terminal op de batterij is aangesloten op de pin dat de meer negatieve waarde (de afvoer moet), en de meer positieve terminal is aangesloten op de pin moet dat de meer positieve waarde (de bron).
Maar goed, terug naar het circuit. Druk op de knop, de LED komt op weer.
Nogmaals, deze met een microcontroller, allen u wenst is de juiste relatieve signaal gecombineerd met de juiste MOSFET en u krijgt zeer nuttig hoge huidige stuurprogramma's.