Uma das coisas que o mosfet normalmente fechado costumava lembrar de várias divisões em dispositivos eletrônicos comuns ─ alguém poderia pensar que há muito tempo convivíamos com sistemas automotivos favoritos embutidos em nossos campos de gasolina e diesel, mas era porque alguém tinha participação autossuficiente uma característica particular sobre seu método preferido. Você gostaria de imaginá-lo como um pequeno mecânico semelhante a um interruptor, que não importa o quão forte ou com que frequência o projétil atinja o amigo com apenas um toque e bang, ele muda do modo de hibernação para o modo de responsabilidade ativado? Seu propósito é direcionar o caminho no qual a eletricidade viaja pelos elementos do circuito. Um mosfet normalmente fechado é semelhante a um interruptor de luz comum que pode ser usado em residências, a única coisa é que ele controla o fluxo de energia da eletricidade.
Como um mosfet normalmente fechado pode funcionar? Ele controla uma corrente maior, com muito pouca voltagem. Ele consiste em três partes principais: o gate, a fonte e o dreno. O mosfet é do tipo fechado e a voltagem nos terminais do gate b/w MOSFET é baixa. Isso não leva a nenhum fluxo de corrente da fonte para a drenagem. No entanto, sempre que a voltagem no gate fica alta (relativamente), ele liga. Isso cria um caminho de baixa resistência para permitir que a eletricidade flua da fonte (S) para uma saída com muito pouca queda de voltagem. Compare isso com tantos dispositivos onde o consumo de energia é regulado (ou simplesmente disponível) por ter controle de quanta eletricidade um dispositivo pode usar e quando ele pode extrair energia.
Ter uma função mosfet normalmente fechada em seus circuitos elétricos oferece inúmeros benefícios. Uma vantagem é o fato de que também economiza energia. Uma explicação é que o interruptor de membrana requer menos energia do que outros tipos de interruptores. Usar menos energia de dispositivos, aparelhos etc. ajudará a reduzir nossas contas de luz e o impacto no meio ambiente. A outra vantagem é que pode proteger circuitos. Eles são úteis porque podem ser usados para lidar com altas tensões e correntes, o que torna os dispositivos Mosfet normalmente fechados práticos para uso em ambientes desafiadores.
No entanto, há uma série de problemas que podem ocorrer na operação normal ao usar um mosfet normalmente fechado. Ele tem uma falha, pode ficar superaquecido se deixado ligado por um longo período de tempo. Se isso ocorrer, ele parará de funcionar ou poderá até ser danificado além do reparo. Um dissipador de calor pode ser usado para resolver esse problema. Então, colocamos um dissipador de calor no mosfet para ajudar a resfriá-lo. No entanto, outro problema surge se o mosfet experimentar um alto nível de tensão ou corrente. Isso pode ser prejudicial, então você pode querer lançar um circuito de proteção. Este circuito de proteção impede que o mosfet receba tensões acima de 12v e mantenha sua corrente em um valor baixo como tal.
Isso é algo que você deve entender para o mosfet normalmente fechado e a tecnologia por trás dele continua a melhorar o tempo todo. Oracle: Um novo desenvolvimento que tem o potencial de mudar o jogo é usar nitreto de gálio (GaN) em vez de silício em mosfets. A voltagem e a corrente dos mosfets GaN podem ir ainda mais alto. Isso sugere que circuitos mais rápidos e eficientes podem ser possíveis no futuro. O engenheiro e os cientistas que estão trabalhando 24 horas por dia para garantir que esses novos materiais possam ser incorporados produtivamente em uma ampla gama de aplicações.
Existem muitas indústrias onde o mosfet normalmente fechado é encontrado. Eles se aplicam a áreas como automotiva, aeroespacial e médica. Uma delas é na criação de carros elétricos. Nesses carros, o mosfet normalmente fechado mantém o fluxo de eletricidade da bateria para o motor. Isso é crucial para garantir que o carro permaneça funcionando como um relógio. Fontes de alimentação são outra parte única da aplicação. Nesse caso, o mosfet normalmente fechado cuidaria da regulação de tensão e corrente para que os dispositivos obtenham energia suficiente para operar como deveriam.
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