對于MOS管這樣一個三端口器件,先不看源極,就看柵極和漏極。
可以這樣直觀的理解柵極電壓Vg是決定MOS管的是否開啟以及MOS管在飽和區時的電流可以達到多大,而漏極電壓Vd則決定MOS管是在線性電阻區還是在飽和區。
當Vg和Vd初始都為0時,MOS管可以看成是兩個相反的PN二極管。然后Vd保持0,加大Vg,MOS管形成反型層,溝道出現聯通源端和漏端。
這時候的溝道可以看成一個恒定的低阻電阻,Vg越大,感應的電荷越多,反型層越寬,溝道電阻越小,這時候的MOS管就進入了線性電阻區的工作狀態。
下面開始增大漏端電壓Vd,這時候溝道各處的電壓差不均等了。
Vd增加到柵端和漏端電壓之間只相差一個閾值電壓時,溝道就處于夾斷狀態。
當溝道夾斷的時候,夾斷的地方就類似于PN結的耗盡層,是個高阻。
但是這個夾斷并不是真的夾斷的意思,并不意味著沒有通道了使電流傳過去了,還是會留有一條羊腸小道的,但是這個羊腸小道明顯就沒有之前的大路好走,電阻很大。
這時候溝道就相當于在原有的一個電阻后面又加了個大電阻來分壓。
漏端電壓Vd繼續增大,其電壓大多落在耗盡層的大電阻上,落在溝道電阻上的電壓基本不變,而因為夾斷的長度相比溝道長度是很小的,所以正常溝道的形狀和電阻在微小的夾斷變化時可以看成近似不變的,所以溝道電阻也不變,這個時候溝道的電流也是近似恒定的,這時候的MOS管就進入了飽和區的工作狀態。溝道恒定的電流就通過一條羊腸小道源源不斷的流通了。
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