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O que é MOSFET: Transistor de Efeito de Campo de Semicondutor de Óxido Metálico

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O que é MOSFET :
-A palavra MOSFET é sigla em inglês para " Metal Oxide Semiconductor Field Efect Transistor ", também 
conhecido como Transistor de Efeito de Campo de Semicondutor de Óxido Metálico 
-- ele representa uma classe especial de transistores de efeito de campo em circuitos digitais ou analógicos 
que, por ter uma rápida comutação, se torna especial para altas frequências.
-É um dispositivo eletrônico, é constituído basicamente de três pinos com os nome de gate, dreno e fonte
-É utilizado para amplificar o sinal enviado pela unidade principal para alimentar os alto-falantes de 
equipamentos eletrônicos por exemplo resultando em maior potência do som produzido
Os transistores de efeito de campo diferentemente dos transistores bipolares comuns são típicos 
amplificadores de tensão e não de corrente. Enquanto a corrente de coletor de um transistor comum é 
função da corrente de base, num transistor de efeito de campo, a corrente de dreno é função da tensão de 
comporta
por fotos de exemplos de transistores MOSFET
Funcionamento :
parâmetros elétricos do transistor MOSFET:
Vgs – tensão entre gate e source
Vth - tensão de disparo ( tensão que faz o transistor entrar em condução de dreno 
para source)
Vt - eminência da condução
Vds – tensão de dreno para souce
Possui quatro terminais mas usamos basicamente três ( source, gate, dreno) e o quarto é o corpo
gate controla o fluxo de corrente entre dreno e source 
no caso do mosfet preciso por uma tensão no gate e tem que ter um valor mínimo necessário para 
conduzir ( Vt )
Se a tensão Vgs(tensão aplicada no gate ) for maior que Vt o mosfet conduz
Com o MOSFET conduzindo vai permitir a passagem de corrente de dreno para source e regulando
a tensão em gate varia a resistência dreno-source
Curva característica
Região de Corte: quando Vgs < Vth•
onde Vgs é a tensão entre gate e source e Vth é a Tensão de threshold (limiar) de condução do 
dispositivo
O transístor permanece desligado, e não há praticamente corrente entre o dreno e a fonte. 
Enquanto a corrente entre o dreno e fonte deve idealmente ser zero devido à chave estar 
desligada, há uma fraca corrente invertida.
Corrente nula
Região de triodo( linear): Quando Vgs>Vth e Vds< Vgs-Vth •
Vds é a tensão entro o dreno e source
o transistor é ligado, e o canal que é criado permite o fluxo de corrente entre o dreno e source
O MOSFET opera como um resistor controlado pela tensão em gate 
A corrente do dreno para a fonte é 
Nesta região de funcionamento é possível destacar duas zonas, uma aproximadamente linear com 
Vds << Vgs e outra sub-linear com Vds ~~ Vgs
MOSFET
terça-feira, 18 de maio de 2021 15:59
 Página 1 de Extra MOSFET 
Nesta região de funcionamento é possível destacar duas zonas, uma aproximadamente linear com 
Vds << Vgs e outra sub-linear com Vds ~~ Vgs
Região de saturação : quando Vgs >Vth e Vds> Vgs-Vth•
O transístor fica ligado, e um canal que é criado permite o fluxo de corrente entre dreno e source 
A corrente de dreno é independente da tensão de dreno e é controlada somente pela tensão da 
gate 
a corrente na região de saturação permanece quase constante independente do valor de Vds isso 
caracterisa que também pode funcionar como fonte de corrente
Tipos de MOSFET 
Possuem dois tipos: canal N e canal P
normal fechado e normal aberto
Uma tensão entre a comporta (gate) e a fonte (source) leva o dispositivo a conduzir a 
corrente entre a fonte (source) e o dreno (drain).
As diferenças em relação aos dispositivos de canal N estão justamente na polaridade 
da tensão que deve ser aplicada à comporta e no sentido da corrente que circula 
através do dispositivo.
Como no caso de transistores bipolares NPN e PNP, podemos dizer que os MOSFETs 
de Canal N e de Canal P são "complementares".
Quando foi criado foi criado com dois grupos diferentes
Grupo 1 : tipo de depleção (menos utilizado)
Geralmente tem o contato de dreno e source fechados e para abrir essa 
chave você injeta uma tensão no gate
Grupo2 : tipo de intensificação( mais utilizado principalmente canal N)
Geralmente tem o contato de dreno e source abertos e para fechar essa 
chave é preciso injetar tensões positivas no gate
Circuito de polarização CC do MOSFET
polarizar um transistor tanto sendo TBJ como MOSFET significa em por ele para operar em 
um ponto da região linear de forma que possa ter um amplificador 
Tem várias formas de polarizar um transistor e a polarização universal é uma delas .A 
polarização universal é colocar um divisor de tensão para forças a tensão de base(TBJ) ou 
de gate (MOSFET) de forma a se ter uma condição de operação em uma região linear 
corrente de gate 𝐼 = 0 em CC•
equação de segundo grau
Tensão Vgs negativa não faz sentido porque para o MOSFET N funcionar ( não estar em corte )
tensão Vgs tem que ser maior que Vth (maior que 3v ) 
E com isso o Transistor opera com esses valores 
 Página 2 de Extra MOSFET 
Comparação entre o TBJ e o MOSFET
Tensão Vgs negativa não faz sentido porque para o MOSFET N funcionar ( não estar em corte )
tensão Vgs tem que ser maior que Vth (maior que 3v ) 
qual deles faz sentido ?
pra saber calculamos 𝑉
substituindo Id nas equações de cima e
vamos achar duas tensões 𝑉 
E com isso o Transistor opera com esses valores 
𝑉 = 𝑉 − 𝑉
Tensão positiva menos a queda de tensão no resistor de Dreno
pra saber se a análise está correta
comparando usando essa equação dá pra saber se ta certo
TBJ
Corrente entra em C e sai em E, entra na base B
Corrente da base controla a corrente de C para E
TBJ
Corrente entra em E e sai em C, sai na base B
Corrente da base controla a corrente de E para C
MOSFET
corrente entra no D e sai em S
Corrente de D não é controlado
pela corrente do gate e sim 
pela tensão
A tensão do gate que vai 
controlar a corrente do D pro S
O gate tem uma impedância 
tão alta que faz a corrente do 
gate não ser considerada 
(desprezível) e essa resistência 
se dá pela construção 
MOSFET
Corrente entra em S e sai em D
A tensão do gate que vai 
controlar a correndo do S pro 
D
No resistor bipolar é preciso por um resistor na base
para limitar a corrente
 Página 3 de Extra MOSFET

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