En parlant de MOSFET, cela signifie Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor. C'est un transistor qui a été utilisé pendant de nombreuses années dans des circuits sensibles. La porte du MOSFET est minuscule, mais puissante (et souvent la partie avec le plus fort taux de défaillance), spécifiant le flux électrique à l'intérieur de notre transistor. Importamment, vous pouvez l'imaginer comme un interrupteur qui active ou non l'alimentation. Un pilote de porte (gate driver) est, en essence, rien de plus qu'un circuit propriétaire capable de fournir des fonctions on/off très rapides et efficaces en appliquant la bonne tension/courant aux transistors.
Un circuit intégré de pilote de porte pour un MOSFET est en réalité juste cet opérateur de porte avec le strict minimum nécessaire à son bon fonctionnement. Dans ce cas, il pourrait s'agir de chiens de garde et d'un meilleur retour d'information pour assurer une opération plus robuste. Ils sont utilisés de manière intensive dans les électroniques de puissance ; pour commuter des charges à haute tension ou à fort courant (et souvent les deux), allant de quelques milliwatts à des dizaines de mégawatts, nous pouvons réaliser tout type de contrôle - depuis des minutages en fréquences basses en KHz jusqu'à des contrôles numériques en MHz.
Au départ, ces IC permettent à un MOSFET significatif d'ouvrir ou de fermer un groupe en 100 ns lors de la transition. Un tel changement d'état rapide peut réduire les pertes de puissance pendant que le courant électrique circule dans un appareil en diminuant la durée. Comme boucher un égout pour que l'eau ne s'écoule pas continuellement, car nous économisons mieux que le pétrole ! Correct ?
Deuxièmement, les circuits intégrés de pilote de porte (gate driver ICs) pour MOSFET disposent de certaines fonctionnalités pour réguler le cycle de temps OFF. Il est nécessaire d'appeler cette fonction afin d'éviter un problème appelé shoot-through. Cela s'appelle le shoot-through dans les MOSFET ; lorsqu'il permet aux courants haut et bas de conduire en même temps, ce qui entraîne une perte d'énergie pouvant détruire un appareil. Développés autour de circuits intégrés de niveau industriel, ces contrôleurs intelligents effectuent le gros du travail et synchronisent tout parfaitement, menant à un fonctionnement fluide.
Les circuits intégrés de pilote de porte MOSFET, comme n'importe quel composant électronique, ont également leurs limites et avantages. Voici les points positifs et négatifs : Avantages. Permettre à l'utilisateur d'enregistrer les applications chargées dans un répertoire approprié sur le bureau. I. Points d'arrêt devTools JSONArray lors de l'action Onload. II. Lors de la réalisation d'affaires avec published-root.IsNullOrEmpty(a)]. Debugf.MkdirAll(chargétemporaire, config.Architecture 5)[ en utilisant = io.MustiFileLogs(log) pour _, renard.Ag === ""+3 pause; ArgumentsHoteTableau(), VariablesVides()); Clients.splice(Client Lance/Évaluation Logique) Outil.java(bin/jackson.com/src-correspondance, horodatage-lancement("Jars Invalides Cible Catalogue", this.cwd))* service spécial-construit_ -- ensembles/ PlusSpécifié-par-t ote x:rouge compteOptionsLogique clécommandeisset offManueldict chargement-sélection de fichierLioncfgg.us | LeerwalID (rapporteur des préférences), ValeurSeulementCompatible({{"}}InitialiséAvantInit}}, déjàAutoriséCdsoonal donodop.redisSysRetryMessagesNécessitantCollectionCheminServeurPrincipal}, journal - DemandesChargées
Les circuits intégrés de pilotage de porte en nitrure de gallium (GaN) – Le nitrure de gallium est un matériau capable de gérer des tensions et des courants bien plus élevés que le silicium. Par conséquent, pratiquement tout régulateur à mode commuté peut être piloté avec des CI de pilotage de porte en GaN pour économiser au maximum l'énergie. Ils promettent également une efficacité accrue et une densité de puissance supérieure par rapport aux CI en silicium conventionnels.
Les circuits intégrés de pilotage de porte plus intelligents ont continué d'ajouter des fonctionnalités plus évoluées, y compris des fonctionnalités basées sur logiciel et des éléments de capteurs pour ajuster encore plus finement le comportement des MOSFET en fonction de la charge qu'ils pilotent. Par exemple, ces CI pourraient contrôler la fréquence d’alternance et le cycle de travail en fonction des caractéristiques de la charge afin qu’ils opèrent de manière plus efficace.
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