Selecione onde aparece o símbolo do diodo, em seguida ligue o diodo conforma a figura 1. Se o diodo estiver em bom estado, se o terminal positivo (vermelho) do multímetro estiver do lado do anodo o display dará uma indicação de uma tensão de 6 mV.
Ajuste o multímetro para a função “diodo” e depois conecte as pontas conforme a figura abaixo. Se o multímetro medir um valor entre 0,3V e 0,7V no sentido direto e OL. Ou 1—- no sentido reverso, está indicando que o MOSFET está bom. O próximo passo é verificar se o MOSFET está acionando (ligando e desligando).
Mesmo sem estar ligado a um circuito, é possível testar o diodo com o uso de um multímetro digital selecionando a escala de resistência. A resistência é medida posicionando as pontas de prova do multímetro nos terminais do diodo, e invertendo-as para obter a resistência no outro sentido.
Meça o declive da tensão do dreno para a fonte para obter Δu. Meça o declive da corrente de drenagem do MOSFET no mesmo intervalo de tempo do ΔuD para obter Δi. Calcule o RDS(on) dividindo ΔuD por Δi.
Corresponde aos elementos químicos que possuem três elétrons na última camada, que se colocados na estrutura do semicondutor, terão três elétrons envolvidos em ligações covalentes (falta um, o que implica na formação de um buraco). O semicondutor dopado com uma impureza aceitadora é denominado do tipo P.
Os dispositivos semicondutores são constituídos por junções de diferentes tipos, como mostrado na Fig. 9.50, no capítulo anterior.
Conclusão parcial: Sob temperatura 0K os semicondutores possuem a camada de valência totalmente preenchida e um ΔE relativamente baixo (entre o ΔE dos condutores e dos isolantes), o que possibilita controlar a condutividade deles variando a temperatura.
Para tornarem-se condutores, os semicondutores precisam ter seus átomos agrupados, para ganharem estabilidade. Esse agrupamento ocorre quando existem ligações químicas covalentes, onde os átomos passam a ter oito elétrons, tornando-se condutores de eletricidade.
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