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INTRODUÇÃO:
A RDSON é um parâmetro muito importante para o transistor MOSFET e geralmente é negligenciada no meio técnico por ser pouco conhecida.
Na aula de hoje você vai entender por que a RDSON é tão importante para a sobrevivência do MOSFET.
O MOSFET é composto por três terminais: Gate, Dreno e Source. O terminal gate é quem comanda esse transistor: Quando despolarizado mantém ele no corte e quando polarizado, coloca-o em condução.
O MOSFET é comumente utilizado como elemento chaveador em fontes de alimentação de diversas topologias, seja ele de canal N ou P.
Na sequência, faremos uma análise de circuito com o MOSFET chaveando a bobina primária de um transformador Chopper.
ANÁLISE DE CIRCUITO DE UMA FONTE CHAVEADA TIPO FLYBACK:
Passo 1: Quando o circuito é energizado, a tensão de carga do capacitor de filtro da fonte atravessa a bobina primária do transformador chopper e para no dreno do MOSFET chaveador, pois o mesmo encontra-se no corte (desligado).
Passo 2: O CI Chaveador PWM polariza a região gate-source com um pulso em nível alto e o MOSFET abre o canal, aterrando o terminal de saída da bobina primária.
Passo 3: A abertura do canal do MOSFET permite que uma corrente circule entre os terminais dreno e source, fazendo com que essa corrente atravesse a bobina primária do transformador chopper.
Passo 4: A corrente circulante pelo primário da bobina do transformador chopper descarrega o capacitor de filtro da fonte, ao mesmo tempo que cria um campo magnético ao seu redor, ou seja, o campo elétrico contido entre as placas do capacitor de filtro é transformado em um campo eletromagnético entre os terminais da bobina primária do transformador chopper.
Passo 5: A corrente que circula entre dreno e source provoca uma queda de tensão entre os terminais dreno e source por causa da RDSON do MOSFET. Essa queda de tensão pode ser calculada com a equação: E = RDSON x ID.
Perceba que, quanto menor for o valor de RDSON, menor será a queda de tensão entre os terminais dreno e source do MOSFET.
Isso permite que praticamente toda a tensão disponível no capacitor de filtro da fonte seja transformada em energia magnética na bobina primária da fonte chaveada.
Portanto, a RDSON evita que o canal do MOSFET seja destruído quando o mesmo estiver em condução ou saturado e ao mesmo tempo contribui para que a maior parcela de tensão possível seja aplicada na bobina primária para se transformar em energia magnética.
Conclusão: Espero que ao final dessa aula você tenha entendido porque a RDSON é tão importante para a sobrevivência do MOSFET.
Olá, eu sou o Prof. Valdenilton, Coordenador Técnico dos cursos de Eletrônica ministrados pela Technology Cursos.
Eu amo transformar a vida das pessoas através do ensino. Meu objetivo é ensinar pessoas como você a consertar os equipamentos eletrônicos que ama, ajudando de todas as formas possíveis.
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Негізгі бет Nunca substitua um MOSFET sem saber o valor de sua RDSON. Saiba porquê.
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