Pregunta de operación del controlador MOSFET

Actualmente, estoy usando un generador de funciones para controlar MOSFET con una onda cuadrada de 5V. Ahora necesito aumentar la frecuencia hasta 14 MHz con fines educativos. Antes de publicar un pedido de IC específico, quiero consultar con personas más experimentadas. Esta es la primera vez que uso un controlador mos.

Entonces, necesito conducir solo un fet. Encontré este controlador

La hoja de datos establece: Amplio rango operativo de voltaje de suministro de entrada: -4.5V a 18V.
Pero luego se lee, en Capacidades Máximas Absolutas: Voltaje de Entrada –5V a VDD + 0.3V Entonces, ¿cuál es? Como entrada, considero una señal de un generador de funciones, ¿correcto?

Además, en el pin 1 y 8 está Vdd. Supongo que el pin 1 es para alimentar un chip y el pin 8 para controlar el MOSFET. Corrígeme si estoy equivocado.

Tiempos de subida y bajada coincidentes: 25 ns. ¿Significa una frecuencia de funcionamiento de 50 ns, que es de 20 MHz?

Última pregunta, si alimento la entrada con 5V, ¿la salida es igual a la entrada 5V o Vdd del pin8?

Este controlador tiene tiempos de subida+bajada = 70 ns. La frecuencia de 14Mhz tiene un periodo de 71.4ns. Además, los retrasos de propagación entre la entrada y la salida son 70 ns + 70 ns, que es el doble de su período. Este controlador no es adecuado para dicha frecuencia. No quiero ni imaginarme qué salida dará. 14Mhz es una frecuencia muy alta para un controlador MOSFET.
Máximo en la tabla de la Figura 2.9 es 4 MHz, después de eso simplemente se cocinará. Podría estar allí de todos modos... ya que solo estará la mitad la mayor parte del tiempo
La verdadera pregunta es: ¿qué tipo de MOSFET está tratando de conducir a 14 MHz y por qué motivo?

Respuestas (2)

  1. Ha leído incorrectamente el "Rango operativo de voltaje de suministro de entrada amplio". El rango es de +4.5Va +18Vpara operaciones normales.
  2. " Calificaciones máximas absolutas " se refiere a qué voltajes no dañarán el dispositivo. " Voltaje de entrada " se refiere al voltaje en el Inputpin, no a la entrada de alimentación principal VDD. Está diciendo que incluso aplicar accidentalmente 5 V negativos, hasta 0,3 V por encima del voltaje de suministro principal ( VDD), al Inputpin no dañará el dispositivo.
  3. Cuando los chips etiquetan múltiples pines con el mismo nombre, siempre significan que están conectados eléctricamente internamente, a menos que indiquen lo contrario de manera muy explícita. En este caso, han proporcionado dos terminales para alimentar el dispositivo porque las pérdidas asociadas con el uso de un solo pin serían mayores. También han proporcionado dos pines para la corriente de salida por la misma razón. En general, siempre conecte todos los pines conectados internamente entre sí externamente. Sin embargo, si necesita tomar atajos por otras razones, las cosas generalmente aún funcionan si no conecta todos los pines.
  4. Sí, debido a que los tiempos de subida y bajada son de 25 ns, si utiliza una frecuencia operativa de 20 MHz (un período de 50 ns) y un ciclo de trabajo del 50 %, los FET de salida básicamente nunca se encenderán. Simplemente arrojaría un montón de energía (también conocida como calor) en las puertas FET y la carga básicamente nunca se encendería. Correr a 14Mhz se acercará mucho a esto y es posible que se sobrecaliente y explote sus FET.
  5. Outputestará vinculado a VDDo GND, según el estado de Input. Por lo tanto, cuando Inputesté a 5V, en relación con GND, Outputestará conectado a VDD.

La energía se consume durante las oscilaciones de salida, durante las cuales AMBOS MOSFET de salida están encendidos y bloqueando el riel de 18 voltios;

ingrese la descripción de la imagen aquí

A 18 voltios, este calentamiento interno es de 18 voltios * 4 e-8 Amp*segundos o 72 e-8 julios, o 0,72 microjulios. A 14 MHz, este autocalentamiento interno es exactamente de 10 vatios. ¿Es este un controlador dual? ¿La resistencia térmica tolera un calentamiento de 10 vatios?