안녕하세요.
MOSFET은 바이어스 인가 이전 Channel층의 형성 유무에 따라 Depletion Mode (= Normally On) MOSFET과 Enhnaced Mode (= Normally Off) MOSFET으로 나뉩니다. 그리고 이렇게 나뉜 MOSFET은 또 N Channel MOSFET과 P Channel MOSFET으로 나뉩니다.
이번 포스팅에서는 이런 N Channel MOSFET과 P Channel MOSFET을 구분해 보습니다.
이해를 돕기 위해 필요하다면 아래 내용들 참고해주세요.
1. BJT VS FET 구분
https://semicircuit.tistory.com/11
2. (A-1) BJT란? (이미터, 베이스 , 컬렉터)
https://semicircuit.tistory.com/14
3. (A-2) BJT 공정과정
https://semicircuit.tistory.com/15
4. (A-3) NPN BJT VS PNP BJT 차이
https://semicircuit.tistory.com/63
5. (A-4) BJT 특성 곡선, 출력 곡선
https://semicircuit.tistory.com/64
6. (B-1) MOSFET 이란? (소스, 게이트, 드레인)
https://semicircuit.tistory.com/12
7. (B-2) MOSFET 공정 과정
https://semicircuit.tistory.com/13
8. (B-3) N Channel MOSFET VS P Channel MOSFET 차이
https://semicircuit.tistory.com/65
9. (B-4) MOSFET 특성 곡선, 출력 곡선
※1. N Channel MOSFET
▶1. 동작 원리
- N 채널 MOSFET은 양수 전하 캐리어인 홀(hole)을 주로 사용합니다.
- 게이트에 양의 전압을 적용하면 양의 캐리어가 게이트와 서브스트레이트 사이에 형성되어 채널을 형성합니다
▶2. 장점
- 전기적 특성이 우수하며, 빠른 스위칭 속도를 제공합니다.
- 보통의 응용에서 더 넓은 온도 범위와 더 높은 작동 속도를 제공합니다.
- N 채널 MOSFET은 대부분의 디지털 및 고주파 애플리케이션에 적합합니다.
▶3. 단점
- 보통의 경우 N 채널 MOSFET은 P 채널 MOSFET에 비해 제조하기 어렵습니다.
- 양극성이 높은 전압을 제어하기 위해 별도의 전압 공급이 필요합니다.
※2. P Channel MOSFET
▶1. 동작 원리
- P 채널 MOSFET은 음수 전하 캐리어인 전자(electron)를 주로 사용합니다.
- 게이트에 음의 전압을 적용하면 채널이 양의 전압을 적용된 곳을 피해 형성됩니다.
▶2. 장점
- 전원이 꺼진 상태에서는 전압이 적용되지 않아서 전력 소모가 적습니다.
- 고전력, 배터리 주도, 전압 스위칭 애플리케이션에 특히 유용합니다.
▶3. 단점
- 일반적으로 스위칭 속도가 N 채널 MOSFET에 비해 느립니다.
- 양수 전하 캐리어 사용으로 인해 전기적 특성이 상대적으로 떨어질 수 있습니다.
일반적으로, N 채널 MOSFET은 빠른 스위칭과 고성능 디지털 및 고주파 응용에 적합하며, P 채널 MOSFET은 저전력 및 배터리 주도형 응용에 더 적합합니다. 선택은 구체적인 응용에 따라 다를 수 있습니다.
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