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MOSFET數字電路
數字科技的進步,如微處理器運算效能不斷提升,帶給深入研發(fā)新一代MOSFET更多的動力,這也使得MOSFET本身的操作速度越來越快,幾乎成為各種半導體主動元件中快的一種。MOSFET在數字信號處理上的成功來自CMOS邏輯電路的發(fā)明,這種結構好處是理論上不會有靜態(tài)的功率損耗,只有在邏輯門(logic gate)的切換動作時才有電流通過。CMOS邏輯門基本的成員是CMOS反相器(inverter),而所有CMOS邏輯門的基本操作都如同反相器一樣,在邏輯轉換的瞬間同一時間內必定只有一種晶體管(NMOS或是PMOS)處在導通的狀態(tài)下,另一種必定是截止狀態(tài),這使得從電源端到接地端不會有直接導通的路徑,大量節(jié)省了電流或功率的消耗,也降低了集成電路的發(fā)熱量。

MOSFET在數字電路上應用的另外一大優(yōu)勢是對直流(DC)信號而言,MOSFET的柵極端阻抗為無限大(等效于開路),也就是理論上不會有電流從MOSFET的柵極端流向電路里的接地點,而是完全由電壓控制柵極的形式。這讓MOSFET和他們的競爭對手BJT相較之下更為省電,而且也更易于驅動。在CMOS邏輯電路里,除了負責驅動芯片外負載(off-chip load)的驅動器(driver)外,每一級的邏輯門都只要面對同樣是MOSFET的柵極,如此一來較不需考慮邏輯門本身的驅動力。相較之下,BJT的邏輯電路(例如常見的TTL)就沒有這些優(yōu)勢。MOSFET的柵極輸入電阻無限大對于電路設計工程師而言亦有其他優(yōu)點,例如較不需考慮邏輯門輸出端的負載效應(loading effect)。
存儲芯片可簡易分成閃存芯片和運行內存,閃存芯片包含NANDFLASH和NORFLASH,運行內存關鍵為DRAM。以便更為便捷的了解存儲芯片的功效,假如把實行一段詳細的程序流程形容成生產制造一個商品,那麼存儲芯片等同于庫房,而CPU等同于生產加工生產車間。

以便提升商品生產制造的速率,提高生產加工生產車間的是一個方式 ,也就是提升CPU的特性;還有一個方式 便是減少原料從庫房到生產加工生產車間的時間,設定一個臨時性的小倉庫,堆積現階段專業(yè)生產制造的商品的原料,能夠 大大縮短生產制造時間。倉庫等同于存儲芯片中的閃存芯片,而小倉庫則等同于存儲芯片中的運行內存,針對電子設備的運作都必不可少,因而他們在商品的運用范疇上擁有很高的重疊度。
1、驅動芯片的封裝應該有利于驅動芯片管芯的快速散熱,例如直接將裸片固定在銅片上,并且有一針直接延伸到封裝外部,以便于直接在PCB板的銅箔上直接導熱。當電流達到300~1,000mA時,類似于4X4mm的芯片一定會產生功率損耗和發(fā)熱,因此,芯片本身的物理散熱結構也很重要。
2、驅動芯片抗EMI、噪音和高壓的性能也與整個LED燈具產品能否順利通過CE、UL等認證有關,因此在驅動芯片設計中要選擇先進的拓樸結構和高壓生產工藝。
3、驅動芯片本身的功耗要求小于0.5W,開關工作頻率要求大于120Hz,以免工頻干擾引起可見閃爍。
總之,無論是筒燈還是照明燈具都離不開驅動芯片。
