Por qué los PMOS actúan como “ cerrar el interruptor ” cuando hay voltaje cero

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en PMOS que Vtp es menor que 0, de lo que Entiendo que si le damos a Vg menos que Vtp, tiene un flujo de corriente desde la fuente al drenaje, por otro lado, si le damos a Vg más que Vtp, se corta.

pero en el circuito digital decía «cuando el voltaje de control, VC en la puerta es cero y, por lo tanto, es más negativo con respecto al terminal de entrada (fuente) o al terminal de salida (drenaje), el transistor está «ENCENDIDO» y en su región de saturación actúa como un interruptor cerrado. voltaje de entrada, VIN es positivo y mayor que VC, la corriente fluirá desde el terminal de la fuente al terminal de drenaje, es decir, el ID fluye fuera del drenaje, conectando así VIN a VOUT «.

Entonces eso significa que damos Vg es cero ¿verdad? . Confundo que PMOS actúa como un interruptor de cierre cuando Vg es cero o menor que Vtp ??

Comentarios

  • La imagen que se muestra tiene la fuente y el drenaje etiquetas intercambiadas.

Respuesta

El voltaje de la puerta es relativo a la fuente. Entonces, cuando el Vgs es menor que * el voltaje de umbral, puede fluir una corriente significativa de la fuente al drenaje (a menudo, el umbral se especifica como algo así como 250uA).

En su ejemplo, donde Vg es cero, Vgs es -Vin. Entonces, si, digamos, Vin es + 5V, entonces Vgs es -5V y el Rds (asumiendo un MOSFET de nivel lógico) puede ser muy bajo.

* mayor en magnitud, pero de signo negativo

Ejemplo hoja de datos :

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Entonces, si Vin es + 5V, entonces Rgs (encendido) ser inferior a 60 m \ $ \ Omega \ $ cuando Vg = 0.

Cuando está apagado (Vg = + 5V) la fuga está garantizada menos de -1uA a 25 ° C.

Respuesta

Está confundido porque el voltaje Vg COMPARADO CON «tierra» (o el riel inferior de alimentación negativo) es cero, pero en comparación con el pin de la fuente, en realidad es unos pocos voltios negativos (Vgs = -x voltios), y un MOSFET de canal P conduce o se enciende cuando el pin de la puerta tiene unos pocos voltios negativos (generalmente alrededor de -3V a – 10V).
El texto menciona el «voltaje» de la puerta (el término correcto aquí sería «potencial»), pero se refiere a él como relativo a la tierra (o el riel de suministro de energía negativo) en lugar de a la fuente del MOSFET electrodo, y de ahí viene toda la confusión.
Realmente no es culpa suya, sino de la persona que lo explica. Es posible que el autor de ese esquema y el texto / explicación relacionado no lo entienda bien por sí mismo.

Su símbolo esquemático para PMOS está volteado; se supone que la flecha se conecta en el Lado de la fuente (a la izquierda).
Le resultaría útil utilizar un transistor NMOS como ejemplo para comprender la acción de conmutación.
Como probablemente sepa, cuando el pin de puerta de un NMOS (MOSFET de canal N) El transistor es positivo en comparación con el pin de la fuente (también conocido como Vgs o voltaje de puerta a fuente), el transistor comenzará a conducir (una corriente comenzará a fluir desde el pin de drenaje al pin de fuente). Normalmente, necesita unos pocos voltios para que Vgs encienda un MOSFET, la mayoría de las veces alrededor de 10 V y 5 V para los MOSFET de nivel lógico, incluso menos para los tipos especiales, pero generalmente nunca más de 20 V, ya que eso dañaría la mayoría de las puertas MOSFET.
Si baja el voltaje entre la puerta y la fuente a cero (Vgs = 0V), el transistor no conducirá, estará apagado.
Ahora todo lo que necesita hacer es girar la pola ridades alrededor, y comprenderá cómo funciona un MOSFET de canal P.
No se preocupe si le lleva varias veces digerir y comprender, no siempre es fácil entender algunas cosas, incluso si parece simple una vez que los entendemos.

Comentarios

  • Solo en el caso del diodo de polaridad inversa está arreglado con la fuente a la derecha. OP lo tiene dibujado como un interruptor de carga con la fuente a la derecha. No está claro sobre qué pregunta el OP.
  • @DKNguyen: Tanto el símbolo de la letra S en el esquema como el texto citado en la pregunta indican que se trata de un MOSFET de canal P y que la fuente del pin está en el izquierda. Además, si conoce el funcionamiento de los MOSFET de canal P y su uso como interruptores en el lado positivo, verá que el símbolo MOSFET está invertido horizontalmente.
  • Oh, ya veo a lo que está llegando . Las etiquetas de la terminal están mal etiquetadas en relación con el símbolo mismo.
  • @DKNguyen: Sí. En realidad, las etiquetas están en los lados correctos con respecto al circuito, pero el símbolo está volteado horizontalmente, por lo que las etiquetas están en los lados incorrectos del MOSFET.

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