Was unterscheidet einen "HF-Transistor" von einem gewöhnlichen Transistor?

Ich habe mir verschiedene Arten von Transistoren angesehen, die mit höheren Geschwindigkeiten schalten können als mein klobiger, aber leistungsstarker IGBT, und bin auf diese Dinge gestoßen, die als "HF-Transistoren" oder "HF-Mosfets" bezeichnet werden und mit Geschwindigkeiten von einigen wenigen MHz bis zu einem schalten können paar ghz. Hier ist ein Beispieldatenblatt. Ich habe mich gefragt, was diese Dinger so schnell macht. Ich habe versucht, etwas zu googeln, aber alles, was ich finden konnte, waren Produkte – keine Details darüber, was diese Geräte genau unterscheidet.

Gibt es außerdem etwas, worauf ich achten sollte, wenn ich eines dieser Geräte fahre? Ich habe mich beim Fahren großer IGBTs und anderer Leistungsgeräte ziemlich wohlgefühlt, aber ich habe definitiv eine Lernkurve erlebt. Zum Beispiel brauchte es einige Zeit und eine ganze Menge durchgebrannter Transistoren, um zu erkennen, dass ich die Spannung, die das Gate antreibt, von der Source-Drain-Spannung isolieren musste. Ich habe auch gelernt, dass ein an das Gate angeschlossener Widerstand zwar nicht erforderlich ist, ein kleiner Widerstand jedoch dazu beiträgt, ein saubereres Signal zu erhalten (ich vermute, er verhindert ein Klingeln zwischen der Sekundärseite eines Gate-Treibertransformators und der effektiven Kapazität zwischen Gate und Source). Schließlich fand ich heraus, dass es für schnelles Schalten hilfreich ist, die Gate-Spannung aktiv unter Null zu ziehen, anstatt sie nur über eine Diode abfließen zu lassen.

Können Sie die Datenblätter mit den Geräten verknüpfen, die Sie sich angesehen haben?
Ich habe im ersten Absatz ein Beispieldatenblatt hinzugefügt.
iirc, einer der Unterschiede besteht darin, dass die Verbindung zwischen den Elementen aufgrund von HF-Frequenzen dünner ist.

Antworten (1)

HF-Transistoren werden in ihrem linearen Modus betrieben (bei analogen Signalen werden sie durch Sättigung oder vollständige Abschaltung dramatisch „verlangsamt“), während die Transistoren, auf die Sie sich beziehen, als Schalter arbeiten (entweder vollständig gesättigt oder vollständig abgeschaltet). hat einen extrem niedrigen Einschaltwiderstand und einen hohen Ausschaltwiderstand). Völlig unterschiedliche Betriebsarten.

HF-Transistoren können extrem empfindlich gegenüber statischer Entladung sein.

Danke für die Antwort. Warum sind sie so viel schneller als normale Mosfets?
@Feynman - Sie sind schneller, wenn sie im linearen Modus ohne Sättigung betrieben werden. Ein Betriebsmodus vom gesättigten Typ, wenn er in einer Schaltanwendung verwendet wird, neigt dazu, ein vollständiges Laden und Entladen der Gate- und Sperrschichtkapazitäten auf dem Teil zu erfordern. Dies kostet Zeit und verlangsamt den Betrieb. HF-Schaltungen neigen auch dazu, Resonanzkreise als Teil der Treiber für den FET zu haben, die Wechselspannungen erzeugen können, die sorgfältig zwischen Eingang und Ausgang abgestimmt werden, was die Leistung erheblich steigern kann.
Komponentenpaket ist auch anders. Die regulären Leitungen in einem TO-92 oder TO-220 haben eine hohe Induktivität. Vielleicht möchten Sie die im Datenblatt genannten Kapazitäten für einen Schalttransistor mit einem HF-Transistor vergleichen.