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एक सर्किट के लिए सही MOSFET का चयन करने में इसके ऑन-प्रतिरोध को समझना शामिल है, जिसे Rds (on) कहा जाता है। यह पैरामीटर बिजली दक्षता और गर्मी उत्पादन को प्रभावित करता है। Rds (on) की सटीक गणना एक उपकरण का चयन करने में मदद करती है जो ऊर्जा हानि को कम करते समय प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करती है।
Rds (on) को समझना
Rds(on) नाली और स्रोत टर्मिनलों के बीच प्रतिरोध है जब MOSFET पूरी तरह से चालू हो जाता है। लोअर Rds(on) मान कम शक्ति अपव्यय के साथ बेहतर चालन का संकेत देते हैं। यह पैरामीटर डेटाशीट में निर्दिष्ट है और तापमान और गेट वोल्टेज के साथ भिन्न होता है।
सर्किट डिजाइन में Rds (on) की गणना
एक सर्किट में प्रभावी Rds (on) की गणना करने के लिए, निर्दिष्ट गेट वोल्टेज पर निर्माता द्वारा प्रदान किए गए अधिकतम Rds (on) मान लें। तापमान प्रभाव और परिचालन की स्थिति के लिए समायोजित करें। सूत्र सीधा है:
]प्रभावी Rds(on) = Rds(on) निर्दिष्ट स्थितियों पर
Rds (on) चयन को प्रभावित करने वाले कारक
- Gate वोल्टेज:] सुनिश्चित करें कि गेट ड्राइव वोल्टेज पूरी तरह से MOSFET पर बारी करने के लिए पर्याप्त है, Rds(on) को कम करने।
- तापमान: Rds(on) तापमान के साथ बढ़ता है, इसलिए थर्मल प्रबंधन पर विचार करें।
- Current आवश्यकताएं: Rds(on) के साथ एक MOSFET का चयन करें, जो अधिकतम भार वर्तमान को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए पर्याप्त है।
- ]पावर डिसिपेशन: थर्मल सीमा को पार करने के लिए पी = I2 × Rds(on) का उपयोग करके बिजली की हानि की गणना करें।