¿La velocidad de conmutación es alta para MOSFET o BJT?

Los mosfets generalmente tienen velocidades de conmutación más rápidas que BJTS.

razones para la velocidad de conmutación más rápida de Mosfet:

* Capacitancia de entrada inferior: Los MOSFET tienen una capa de óxido de puerta que actúa como un aislante, lo que resulta en una capacidad de entrada más baja en comparación con los BJT. Esta menor capacitancia permite una carga y descarga más rápidas de la puerta, lo que lleva a un cambio más rápido.

* frecuencia de conmutación más alta: Los MOSFET pueden funcionar a frecuencias más altas que los BJT debido a su menor capacitancia y velocidades de conmutación más rápidas.

* más baja en resistencia: Los MOSFET tienen una menor resistencia, lo que significa menos disipación de potencia y conmutación más rápida.

* Sin almacenamiento de operadores minoritarios: Los MOSFET no tienen efectos de almacenamiento de operadores minoritarios, lo que puede ralentizar el cambio en BJTS.

* Voltaje de saturación más bajo: Los MOSFET tienen voltajes de saturación más bajos en comparación con BJTS, lo que permite transiciones de conmutación más rápidas.

Sin embargo, hay algunas situaciones en las que los BJT pueden tener velocidades de conmutación más rápidas:

* Aplicaciones de baja potencia: En aplicaciones de baja potencia, los BJT pueden tener velocidades de conmutación más rápidas debido a su menor capacitancia y menor disipación de potencia.

* Aplicaciones de alta corriente: En aplicaciones de alta corriente, los BJT pueden tener velocidades de conmutación más rápidas debido a sus mayores capacidades de manejo de corriente.

En general, los MOSFET se prefieren para aplicaciones de conmutación de alta velocidad, mientras que los BJT son más adecuados para aplicaciones de baja potencia y alta corriente donde la velocidad de conmutación no es un factor crítico.

Conclusión:

Si bien tanto MOSFET como BJTS se usan en aplicaciones de conmutación, los MOSFET generalmente ofrecen velocidades de conmutación más rápidas debido a su menor capacitancia de entrada, mayor frecuencia de conmutación, menor resistencia en resistencia y falta de almacenamiento de portadores minoritarios. Sin embargo, en escenarios específicos, los BJT pueden tener velocidades de conmutación más rápidas, particularmente en aplicaciones de baja potencia y alta corriente.