Warum PMOS wie “ Schalter ” schließen, wenn die Nullspannung

Geben Sie hier eine Bildbeschreibung ein.

in PMOS, dass Vtp kleiner als 0 ist, von was Ich verstehe, wenn wir Vg weniger als Vtp geben, fließt Strom von Source zu Drain, wenn wir Vg mehr als Vtp geben, wird es abgeschnitten.

aber in der digitalen Schaltung stand „wenn die Die Steuerspannung VC am Gate ist Null und daher entweder in Bezug auf den Eingangsanschluss (Source) oder den Ausgangsanschluss (Drain) negativer. Der Transistor ist eingeschaltet und wirkt in seinem Sättigungsbereich als geschlossener Schalter Eingangsspannung, VIN ist positiv und größer als der VC-Strom fließt vom Source-Anschluss zum Drain-Anschluss, dh ID fließt aus dem Drain und verbindet so VIN mit VOUT. „

Das bedeutet, dass wir Vg geben ist Null richtig? . Ich verwechsle PMOS, das sich wie ein Schließschalter verhält, wenn Vg Null oder niedriger als Vtp ist.

Kommentare

  • Das gezeigte Bild hat Source und Drain Beschriftungen vertauscht.

Antwort

Die Gate-Spannung ist relativ zur Quelle. Wenn also die Vgs kleiner als * die Schwellenspannung sind, kann ein erheblicher Strom von Source zu Drain fließen (häufig wird der Schwellenwert als etwa 250 uA angegeben).

In Ihrem Beispiel, in dem Vg Null ist, ist Vgs -Vin. Wenn also beispielsweise Vin + 5 V ist, dann ist Vgs -5 V und der Rds (unter der Annahme eines MOSFET mit Logikpegel) kann sehr niedrig sein.

* größer, aber negativ im Vorzeichen

Beispiel Datenblatt :

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein.

Wenn Vin also + 5 V ist, wird Rgs (on) weniger als 60 m \ $ \ Omega \ $ sein, wenn Vg = 0.

Wenn ausgeschaltet (Vg = + 5V), ist die Leckage garantiert weniger als -1uA bei 25 ° C.

Antwort

Sie sind verwirrt, weil die Vg-Spannung im Vergleich zu „Masse“ (oder der unteren negativen Stromversorgungsschiene) ist Null, aber im Vergleich zum Source-Pin sind es tatsächlich einige wenige negative Volt (Vgs = -x Volt), und ein P-Kanal-MOSFET leitet oder wird eingeschaltet, wenn der Gate-Pin einige negative Volt beträgt (normalerweise um -3 V bis – 10V).
Der Text erwähnt die Gate- „Spannung“ (der korrekte Begriff wäre hier „Potential“), bezieht sich jedoch auf sie relativ zur Masse (oder der negativen Stromversorgungsschiene) anstelle der MOSFET-Quelle Elektrode, und hier kommt die ganze Verwirrung her.
Es ist wirklich nicht deine Schuld, sondern die Schuld der Person, die es erklärt. Es ist möglich, dass der Autor dieses Schaltplans und des zugehörigen Textes / der zugehörigen Erklärung ihn selbst nicht gut versteht.

Ihr Schaltplansymbol für PMOS ist umgedreht – der Pfeil soll eine Verbindung zum Quellseite (links).
Es würde Ihnen helfen, einen NMOS-Transistor als Beispiel zu verwenden, um die Schaltaktion zu verstehen.
Wie Sie wahrscheinlich wissen, wenn der Gate-Pin eines NMOS (N-Kanal-MOSFET) Der Transistor ist im Vergleich zum Source-Pin (auch als Vgs oder Gate-Source-Spannung bezeichnet) positiv. Der Transistor beginnt zu leiten (ein Strom fließt vom Drain-Pin zum Source-Pin).
Normalerweise benötigen Sie einige Volt Damit Vgs einen MOSFET einschaltet, meistens um 10 V und 5 V für MOSFETs mit Logikpegel, noch weniger für spezielle Typen, aber normalerweise nie mehr als 20 V, da dies die meisten MOSFET-Gatter beschädigen würde.
Wenn Sie die Spannung zwischen den Gattern verringern und Quelle auf Null (Vgs = 0V), der Transistor leitet nicht, er ist ausgeschaltet.
Jetzt müssen Sie nur noch die Pola umdrehen Sie werden verstehen, wie ein P-Kanal-MOSFET funktioniert.
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie ein paar Mal zum Verdauen und Verstehen brauchen, es ist nicht immer einfach, einige Dinge in den Kopf zu schließen, selbst wenn sie es sind scheinen einfach zu sein, sobald wir sie verstanden haben.

Kommentare

  • Nur im Fall einer Diode mit umgekehrter Polarität ist sie mit der Quelle auf der rechten Seite angeordnet. OP hat es als Lastschalter mit Quelle rechts gezeichnet. Unklar, wonach das OP fragt.
  • @DKNguyen: Sowohl das Symbol mit dem Buchstaben S im Schaltplan als auch der in der Frage angegebene Text weisen darauf hin, dass es sich um einen P-Kanal-MOSFET handelt und dass sich die Pin-Quelle auf dem befindet links. Wenn Sie über die Funktionsweise von P-Kanal-MOSFETs und deren Verwendung als Schalter auf der positiven Seite Bescheid wissen, werden Sie feststellen, dass das MOSFET-Symbol horizontal umgekehrt ist.
  • Oh, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen . Die Terminalbezeichnungen sind relativ zum Symbol selbst falsch beschriftet.
  • @DKNguyen: Ja. Tatsächlich befinden sich die Beschriftungen in Bezug auf die Schaltung auf den richtigen Seiten, aber das Symbol ist horizontal gespiegelt, sodass sich die Beschriftungen auf den falschen Seiten des MOSFET befinden.

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