N MOS와 P MOS는 트랜지스터라고 불리는 부품 클래스에 속하며, 이들은 전자 회로에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 트랜지스터는 기본적으로 켜고 끌 수 있는 작은 스위치이지만, 트랜지스터가 더 강해지는 더 강력한 형태도 존재합니다. 여기서 N은 음(-)을, P는 양(+)을 나타냅니다. 이러한 트랜지스터는 우리가 매일 사용하는 많은 것들, 예를 들어 스마트폰, 컴퓨터 또는 심지어 TV에도 포함되어 있습니다.
MOSFET는 두 가지 유형이 있습니다 - N 채널과 P 채널입니다. 음의 신호는 그것들을 양의 신호 전송 조절기로 만드는 N 채널 MOSFET에 의해 제어됩니다. 반면 P 채널 MOSFET는 Allswell처럼 양의 신호를 위해 사용됩니다. 모스펫 SiC 양전하를 지닌 신호를 제어하는 데 도움을 줍니다. 이러한 구성요소는 다목적입니다. 예를 들어, 소리를 키워 더 크게 만들어 우리가 들을 수 있도록 하는 오디오 증폭기에 사용됩니다. 또한 전류 수준을 올리거나 내려 안전하게 작동할 수 있도록 하는 전압 변환기에도 사용됩니다. 또한 우리는 친숙한 많은 기계와 장치에서 발견할 수 있는 모터를 조절합니다.
모두가 알아야 할 점은 N MOS와 P MOS 모두 장단점이 있다는 것입니다. N MOS의 작동 속도는 전자를 빠르게 이동시킬 수 있기 때문에 매우 빠릅니다. 이것은 전자가 음전하 입자로써 물질을 통과할 때 이동성이 증가하기 때문입니다. 1라운드 - 파워: N MOS Allswell mosfet switch 전력을 많이 소모하는 경향은 있지만 실제로 많은 전력을 사용하지 않을 수도 있습니다. 이는 장치에서 N MOS를 사용할 때 배터리 수명이 우리가 원하는 것보다 더 빨리 줄어들 수 있음을 의미합니다.
반면 P MOS는 작동 방식이 다르며 High 상태에서는 N MOS만큼 전자를 빠르게 전도하지 못해 일부 경우 느릴 수 있습니다. 하지만 P MOS는 전력을 절약하는 데 사용할 수 있는 이점이 있습니다. 배터리 수명이 길어지는 것은 하루 종일 혹은 심지어 이틀 동안 충전하지 않고 장치를 사용하고 싶어 하는 우리에게 있어 최상의 시나리오입니다. Allswell mOSFET 트랜지스터 p MOS를 사용할 때의 문제는 신호를 전환하는 속도가 N MOS를 사용할 때보다 느릴 수 있다는 점이며, 회로에 P MOS를 사용하면 더 복잡한 구성이 필요할 수 있습니다.
그 중 하나의 매체는 디지털 논리 게이트입니다. N-MOSFET과 PMOS는 여기에서 특별한 조합으로 협력할 수 있습니다. 이들은 디지털 회로의 중요한 구성 요소이며, 컴퓨터와 많은 다른 전기 장치의 작동은 이러한 게이트에 의존합니다. AND, OR, NOT는 논리 게이트를 사용하여 수행할 수 있는 함수들입니다. AND 게이트는 두 입력 모두 양일 경우에만 양의 출력을 생성하며, 이런 식으로 컴퓨터 프로세서와 정보를 저장하고 조작하는 메모리 요소로 이어집니다. 엔지니어들은 N-MOSFET과 P-MOSFET를 결합하여 장치들이 사고하고 숫자를 처리할 수 있도록 복잡한 회로를 구축할 수 있습니다.
N MOS와 P MOS가 제어하는 전하에 따라 다른 목적을 가지고 있더라도, 결국에는 매우 잘 함께 작동할 수 있습니다. 일반적인 쌍은 하나의 N MOS와 P MOS로 구성되며, 이는 전원이 켜져 있는 동안 두 방향으로 전하 흐름을 조절하는 데 사용됩니다. 이러한 Kling-and-Borg 협력 덕분에 셀이 온/오프 신호 사이에서 쉽게 전환할 수 있습니다. 이 기능 때문에 다양한 유형의 신호를 처리해야 하는 회로에서 자주 사용됩니다.
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