lunes, 13 de enero de 2014

DISEÑO DE UN PCB O CIRCUITO IMPRESO PARA PRINCIPIANTES

DISEÑO DE UN PCB O CIRCUITO IMPRESO PARA PRINCIPIANTES

Tú puedes hacer un diseño de un PCB desde la protoboard hasta el circuito final funcionando. Te explicaremos como hacerlo de forma casera, teniendo en cuenta que cuentas herramientas sencillas.

Partimos de la base que ya tienes montado el circuito en protoboard y que éste te funciona perfectamente, es allí cuando por fin puedes decir que lo vas a pasar a un PCB


En un programa de simulación de circuitos, como PROTEUS o EAGLE ( en este caso usamos PROTEUS), diseñamos todo el circuito con sus componentes, partes, etc, perfectamente cómo te funciono en la protoboard. En este paso es importante tener cuidado de no cablear mal o etiquetar mal algún  componentes puesto que al final tu circuito no funcionara.

Ya tenemos en nuestro programa PROTEUS el diseño del circuito, y usando la opción 3D vemos un diagrama de cómo quedara nuestro circuito. En este ejemplo, nuestro circuito usa un PIC de 40 pines y  una pantalla LCD.


IMPRESIÓN DEL CIRCUITO

PASO 1

Debemos conseguir en la tienda de electrónica PAPEL TERMOTRANSFERIBLE , aunque también puede servir papel fotográfico y tener a disposición una impresora LASER y tiene que ser laser o de lo contrario no podrás transferir el circuito. Ahora a través del programa donde tienes tu PCB imprimes el diseño en el papel termotransferible usando la impresora LASER


PASO 2

Usando un cutter o bisturí, debes cortar la baquela a la medida del circuito impreso. Esto lo haces con cuidado y sin afanes usando una regla y haciendo que el bisturí corte la pieza hasta que salga fácilmente.(bien por ti si tienes una caladora.....) Una vez recortas la pieza, tomas una esponjilla de brillar utensilios de cocina, y brillas la baquela hasta que quede la superficie lo más uniforme posible. Es mejor hacer lo taladros de los tornillos antes de empezar. Una vez este brillada evitar ponerle los dedos encima.


PASO 3

Recortas el circuito impreso en el papel termotransferible a la medida de la baquela. Cerciórate que la impresión del circuito este correcta, ya sea en modo espejo o como tengas ubicados lo componentes. Es importante que verifiques todo antes de empezar



PASO 4

Colocas el papel con la impresión mirando al cobre de la baquela y juntas las dos piezas con trozos de cinta en las esquinas. Revisa a contra luz que todo este cuadrado y alineado.




PLANCHADO DEL CIRCUITO

PASO 5

Enciendes tu plancha, sin usar el sistema de vapor, o si tu plancha es de vapor sácale toda el agua. Ubicas papel periódico sobre la superficie donde vayas a trabajar y pones tu baquela. Si quieres puedes proteger la baquela con otro periódico encima pero no importa.

Ahora empiezas a planchar, PERO OJO, NO COMO PLANCHAR ROPA. Pones la plancha encima de la baquela, esperas un minuto, luego la corres un poquito y así sucesivamente hasta que el papel se pegue a la baquela. Luego ya puedes hacer algunos movimientos circulares, haciendo énfasis en todo lado, esquinas, centro, etc. Este lo debes hacer por LO MENOS 15 MINUTOS o mas, o lo que consideres necesario

Cuando veas que el papel esta totalmente pegado y se nota la sombra negra de circuito puedes parar de planchar, pero muy seguro que el papel no se esta desprendiendo de las puntas y que esta bien adherido a la baquela. No intentes levartar el papel o arruinaras tu trabajo. Mira bien ya que cuando el papel esta bien pegado se notan las pistas puesto que el papel se empieza a quemar. Este paso es FUNDAMENTAL HACERLO BIEN



PASO 6

En un recipiente algo grande viertes agua fría y luego pones allí tu baquela. Ve y toma un café y al rato veras que el papel se desprende solo y solo queda adherido lo que tiene tinta. Ahora en el mismo recipiente y con la yema de tus dedos SUAVEMENTE retira el papel mojado, hasta que se noten las pistas del circuito en color negro
Ahora bajo un chorro de agua termina de limpiar bien la superficie hasta que solo queden las pistas. Con un trozo de papel higiénico, lo secas dando golpecitos







PASO 7
Si en el proceso se ROMPIO ALGUNA PISTA, toma un marcador permanente de punta fina y corriges lo errores. Es necesario que pases el marcador varias veces hasta que quede bien la pista. Has esto cuando la baquela esté totalmente seca. Cuando se seca la tinta quedara algo blanca debido al papel que quede aun sobre la pista. Con un bisturí elimina aquello trozos de papel que quedan ENTRE PISTAS.




ATAQUE QUIMICO

PASO 8

Calientas agua a punto de hervor y la viertes sobre un recipiente lo suficiente para que cubra el circuito impreso. Ahora usando GUANTES de los que venden en las farmacias, tomas una buena porción de CLORURO FERRICO y lo viertes en agua caliente. Cubre tu nariz del fastidioso vapor que sale e inmediatamente pones tu baquela





PASO 9

Ahora ponte a mirar televisión, y mientras lo haces, porque este paso es aburridor, agita constantemente el recipiente hasta que poco a poco notes como va desapareciendo el cobre que no está cubierto por la tinta. Esto puede durar de 30 a 40 minutos.
Cuando el cobre se haya retirado totalmente, lava la baquela hasta que quede bien seca.







TALADRADO

PASO 10

El taladrado resulta ser una parte muy difícil si no tienes un taladro de árbol, por eso debes gozar de un excelente pulso si no tienes taladro de árbol. Como la mayoría de amateurs no tienen un taladro de estos, este circuito lo taladramos a pulso con un taladro común.

NO BORRES LAS PISTAS DE TINTA QUE QUEDAN, ya que te quedara mas fácil hacer los taladros a pulso.

Ubicamos la broca de 1/32 para resistencias, condensadores, y otros similares y la de 1/16 para relés y diodos. Si nuestra broca no tiene base, le enrollamos buena cinta aislante para que nuestro taladro la sujete bien.

Es recomendable cuando se HACE A PULSO poner un telita de la forma que no rayemos la baquela y la dañemos.

Tomate tu tiempo y taladra todos los huecos y revisa con tu plano que no te falte ninguno y asegúrate que los huecos sean acordes al componente a utilizar.

Es bueno tener varias brocas a la mano y no dejar tan largo la broca, apenas unos 3 milimetros con eso no se rompe facilmente a menos que hagas un movimiento brusco. Recuerda que esto lo hicimos a pulso como un verdadero amateur...







PASO 11
Con todos lo taladras realizados, tomamos nuevamente nuestra esponjilla y a chorro de agua eliminamos las tintas que hay en las pistas y brillamos bien y secamos la baquela con golpecitos de papel higiénico. He aquí el resultado.



SOLDADURA

Antes de soldar cualquier componentes, imprimimos la máscara de componentes que nuestro circuito y su versión 3D para que nos vayamos guiando.


Usando un cautín común, que sea de buena calidad, sumergimos la punta en un poco de COLOFONIA y debemos tener estaño de buena calidad.

Si por alguna razón tu cautín deja PEGOTES DE SOLDADURA, o no la derrite bien, cambia la punta antes de empezar.

El orden de soldar los componentes es importante. Por eso aconsejamos el siguiente orden

Soldar puentes


Soldar resistencias, condensadores cerámicos, cristales y otros que sea de altura pequeña


Soldar bases para los integrados (en caso de tenerlas)


Soldar transistores, condensadores electrolíticos y otros componentes altos, como reguladores, etc



Soldar reles, borneras, cables de alimentación, LED indicadores, etc



Los LCD no se soldán al circuito. Debes soldar una base hembra y al lcd una base macho o viceversa.

JAMAS APLIQUES SOLDADURA CON UN INTRGRADO PUESTO EN EL PCD. POR ESO SE USAN LAS BASES O ZOCALOS PARA PONERLOS DESPUES, ya que el calor los avería fácilmente



PRUEBA FINAL

Aplicamos voltaje a nuestro circuito Y LISTO……





Y ya lo montas en una caja




GRACIAS….ESTE METODO LO PUEDES USAR PARA TUS PROYECTOS, posteriormente puedes aprender a usar métodos más avanzados que permiten hacer circuitos con micrones de espacio entre pistas.











lunes, 25 de noviembre de 2013

EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL


El amplificador operacional actual heredo su nombre de los amplificadores de tubos que realizaban operaciones de suma, resta, multiplicación  división y algunas diferenciales y que funcionaban con tubos de vacío.
Con el invento del circuito integrado nació el amplificador operacional lineal y que aparte de trabajar con voltajes muy bajos ofrece optimas prestaciones.

Un amplificador operacional IDEAL NO TIENE LIMITES!!!, tiene ganancia infinita y respuesta en frecuencia infinita, las resistencia de entrada es infinita, la impedancia de salida es cero y los voltajes de la fuente de poder no tienen limites.


Básicamente un amplificador operacional tiene DOS ENTRADAS, una positiva y una negativa, y UNA SALIDA (salida de extremo único) y mínimo dos terminales de alimentación para el voltaje positivo y el voltaje negativo, así que para trabajar con un OA necesitamos pocos elementos.

Terminales de entrada: Se denominan de Entrada Diferencial ya que la salida depende de la diferencia entre los terminales de entrada, denominada Ed y la ganancia del amplificador AOL.

Ahora bien, para que la salida Ed sea positiva, el voltaje presente en la entrada positiva (+) es positivo o mayor que la entrada negativa (-) y la salida Ed es negativa cuanto la entrada positiva (+) es menor o negativa que la entrada negativa (-)

Ed = voltaje de entrada (+) - voltaje de entrada (-)



Ganancia el lazo abierto: la ganancia en lazo abierto de un amplificador operacional es:

Vo = Ed X Aol                     ==> ganancia = voltaje diferencial por ganancia del amplificador

El valor de Aol es excesivamente grande, a veces de hasta 200.000 veces, cosa que en la practica se ve limitada por el voltaje de alimentación. El voltaje de salida positivo se denomina "Voltaje Positivo de Saturacion" y el voltaje de salida negativo de denomina "Voltaje Negativo de Saturacion". Dicho voltaje puede subir hasta 1 V por debajo del voltaje de alimentacion y caer hasta 2V por encima del voltaje negativo de alimentacion.

Por ejemplo, en una alimentacion de +20 y -20 voltios el voltaje (Vsat+) crecera hasta 19 Voltios y el voltaje (Vsat-) caera hasta -18 voltios.

Ejemplo: INTERRUPTOR ACTIVADO POR SONIDO


Fuente de Poder
Las fuentes de poder de un amplificador operacional son normalmente bipolares, es decir, debemos alimentar un voltaje positivo y un voltaje negativo. Normalmente usamos valores de +15 - 15 Voltios o +9 -9 Voltios para que el amplificador trabaje correctamente. Una fuente bipolar se puede armar juntando en serie dos fuentes de poder de +15 o +9 voltios, el punto medio seria la tierra asi:

Recomendaciones para conectar la fuente antes de usar el AO:

Realice todo el cableado con fuente apagada - Haga todo de tal forma que el cableado quede corto y lo mas junto posible - Conecte primero los cables de positivo, negativo y tierra. - Haga la tierra en configuracion estrella, de decir conectar los puntos de tierra a un solo punto o cable corto donde llegue las demas cables de tierra. Un lazo de tierra produce ruidos en la señal. - No tenga señales VIVAS a la entrada del amplificador SIN estar este conectado. Energice y luego ponga la señal. - Todas las mediciones hagalas a tierra, es decir si una resistencia esta entre dos puntos de un circuito, mida el voltaje en cada pata, calcule la caida de voltaje y por ende la corriente. - Desconecte la señal de entrada antes de apagar el sistema - NUNCA invierta la polaridad de la fuente, ni conecte valores por encima de los permitidos, si deje señales de entrada cuando apaga el sistema. PARA EVITAR OSCILACIONES: conecte un capacitor de 0.1 uF entre +V y 0.1uF entre -V, deje todo lo mas cercano posible.

Detectores de cruce por cero
El amplificador de la figura opera como un comparador. La entrada posivita (+) compara el voltaje Ei con un voltaje de referencia de 0 V (Vref= 0V). Cuando Ei es mayor que el Vref es igual a + Vsat. Como el voltaje de entrada (+) es mas positivo que el voltaje de referencia (-) . Lo mismo sucede cuando el voltaje de entrada (+) se hace menos positivo que el voltaje de referecencia (-), entones si Ei es menor que Vref la salida es -Vsat.








sábado, 17 de agosto de 2013

Electronica de Potencia


ELECTRONICA DE POTENCIA

La electrónica de potencia convierte  la energía eléctrica de un tipo de otra de otro tipo utilizando para ello dispositivos electrónicos. Para tal fin se utilizan dispositivos semiconductores como interruptores para controlar o modificar una tensión o una corriente.
Sus aplicaciones abarcan diversos campos como: -Equipos de conversión de alta potencia, transmisión de corriente continua y alterna, fuentes comunes, etc, conversión de corriente alterna en continua y visceversa, construcción de fuentes reguladas y no reguladas y otras. La electrónica de potencia abarca diversos campo dentro de la ingeniería como teoría de circuitos, de control, electromagnetismo, microprocesadores, térmica, etc.
Los interruptores electrónicos básicamente están en un estado ON y un estado OFF. Cuando un interruptor es ideal la corriente y tensión de conmutación son iguales a cero (como un interruptor mecánico), aunque realmente los dispositivos de interrupción electrónica consumen cierto grado de tensión y corriente, pero no lo suficientemente altas como para afectar el rendimiento del circuito.

CLASIFICACION DE CONVERTIDORES

Los circuitos convertidores se encargar de adaptar los requisitos de tensión y corriente de la carga al generador. Estos circuitos convierten una forma de onda de ciertas características en otra forma de ondas de otras características y se clasifican según la relación que exista entre la entrada y la salida.
-Convertidor CA/CC : Producen una salida continua a partir de una entrada alterna, desde un generador de alterna a una carga de corriente continua y se denominan RECTIFICADORES.

-Convertidor CC/CA : La potencia fluye desde el lado de la corriente alterna hasta el lado de la corriente alterna y se denominan INVERSORES
-Convertidor CC/CC: se usan cuando la carga necesitan un valor de corriente continua diferente al entregado por el generador y/o no regulado. Útiles por ejemplo en un circuito integrado que trabaja a 5V y el generador entrega 12V, con un convertidor cc-cc se soluciona.

-Convertidor CA/CA: Se utiliza en aplicaciones donde se necesita cambiar la amplitud o la frecuencia de una señal alterna, por ejemplo para regular la velocidad de un motor de inducción.
Los anteriores tipos de convertidores se pueden combinar para satisfacer las necesidades del circuito o la aplicación en particular.

INTERRUPTORES ELECTRONICOS
Los interruptores electrónicos se modelan como cortocircuitos cuando están cerrados y circuitos abiertos cuando no lo están, es decir como interruptores ideales donde las transiciones son instantáneas, entonces podemos citar algunos:

-Diodos: Son los dispositivos más sencillos, aunque la forma de controlarlos radica básicamente en que el sentido de la corriente indica si están en cortocircuito (cerrado) o si están en circuito abierto. El diodo esta polarizado en directa cuando la corriente es positiva y está en inversa cuando la corriente es negativa. Una característica importante del diodo es su corriente de recuperación inversa, que significa que cuando un diodo pasa de conducción a corte, la corriente en el disminuye y por un instante se hace negativa antes de ser cero (0 A), por esta razón algunos diodos tiene un diseño especial para su tiempo de recuperación sea corto o inferior a 1 uS.

 Los diodos Schottly poseen un contacto de metal-silicio en lugar de una unión p-n, teniendo una caída de tensión de 0.3V, la barrera de potencial no está sujeta a transitorios de recuperación y conmuta más rápidamente que un diodo común

-Tiristores: Son interruptores electrónicos usados en aplicaciones de potencia donde es necesario controlar la activación del interruptor. Constituyen una famila de componentes de tres terminales como los SRC (rectificador controlado de Silicio), el TRIAC, el tiristor de bloqueo por puerta (GTO) y el tiristor MCT o tiristor controlado por MOS. Sus terminales son llamadas ANODO, CATADO Y PUERTA.
Para que el SCR entre en conducción debe haber una  corriente positiva mínima,  entre los terminales ANODO Y CATODO llamada corriente de mantenimiento y que en la PUERTA exista una señal de activación o corriente de puerta, la cual, una vez entre en conducción el SRC no es necesario aplicarla más. El SRC deja de conducir cuando no exista corriente entre ANODO Y CATODO o sea negativa.




El tiristor GTO al igual que el SRC se activa con una corriente de puerta pero se puede desactivar usando también una corriente de puerta negativa mucho mayor que para activarlo, generalmente un tercio de la corriente de ánodo en estado de conducción. El Triac es capaz de conducir corriente en ambos sentidos, como dos SRC conectados en antiparalelo. El MCT es un dispositivo como el GTO, pero necesita es un tensión adecuada entre la PUERTA-CATODO, en lugar de una corriente de puerta.
-Transistores: Se usan en electrónica de potencia en sus estados de CORTE o SATURACION. En situaciones de amplificación se usan en su zona ACTIVA y tienen la ventaja que proporcionan control sobre la activación o desactivación. Los tipos mas usados son los BJT, FET, IGBT.

Un BJT entra en conducción cuando se aplica la suficiente corriente de base para que entre en  conducción. Un BJT de potencia normalmente tiene un corriente de saturación COLECTOR-EMISOR de 1 a 2 V y tienen una baja Hfe a veces menor que 20. Por ejemplo si un BJE va a conducir una corriente de 60 A y su Hfe es igual a 3, entonces la corriente de base debe ser de al menos 3 A. Para evitar extraer tanta corriente del circuito de excitación, se utiliza la CONFIGURACION DARLINGTON cuya ganancia es igual al producto de las ganancias individuales de cada transistor. Los BJT de potencia están disponibles con  valores nominales de hasta 1200 V  y 400 A (valores más altos que los de un MOSFET)
Los MOSFET de potencia son más de acumulación que de empobrecimiento. Una tensión suficientre entre COMPUERTA – FUENTE (VGS) activara el disposivito para que entre DRENADOR Y FUENTE exista una corriente ID. Los MOSFET de baja tensión tienen una resistencia de conduccion que ronda los 0.1 ohmios mientras que los de alta tensión tienen una resistencia de conduccion de unos cuantos ohmios. Sus valores nominales están por el orden de los 1000 V y los 50 A, sus velocidades de conmutación operan por encima de los 100 Khz (más que un  BJT)

El IGBT es un hibrido entre un MOSFET y un BJT, su circuito de excitación es como el de un MOSFET y sus caracteriscas de conduccion son como las de un BJT y pueden operar en conmutación a 20 KHz.




 

miércoles, 7 de agosto de 2013

Transistor de Efecto de Campo JFET

El transistor de efecto de campo FET por sus siglas en ingles Field Efect Transistor son dispositivos similares al transistor BJT, ya que cuentan con tres terminales, aunque tienen algunas diferencias significativas.

La diferencia principal es que el transistor FET es un TRANSISTOR CONTROLADO POR VOLTAJE mientras que el BJT es controlado por corriente.
La corriente ID (la que circula por el Drenador) es funcion del voltaje VGS (Voltaje Compuerta Fuente)

Los transistores FET se conocen en dos tipos, los de CANAL N y los de CANAL P. El FET es un dispositivo unipolar que depende de la conducción de electrones (canal N) o huecos (canal P), a diferencia de los BJT que son bipolares, es decir que dependen de la conducción de electrones y huecos.
En el transistor FET se estable un campo eléctrico mediante las cargas presentes permitiendo controlar la trayectoria de conducción del circuito de salida, sin tener un contacto directo entre las cantidades controladores y controladas, es decir se comporta como un imán, de ahí su nombre de Efecto de Campo.

Otra caracteriscas del FET es su gran impedancia de entrada, que va desde uno hasta cientos varios de megahoms (útil en la amplificación lineal de AC), la variación de la corriente de salida de los FET es mucho menor que los BJT, por tanto las ganancias de voltaje en amplificación AC son menores en los FET, también los FET son más estables a la temperatura y su construcción es de menor tamaño que los BJT, lo que los hace ideales en la construcción de circuitos integrados, pero esto hace que sean más delicados en su manejo.








Los transistores FET se dividen en dos categorías especiales: Los JFET y los MOSFET, que a su vez se dividen en incrementales y decrementales.

JFET = Juntion Field Effect Transistor
MOSFET = Metal-oxide Semiconductor Field Effect Transistor
Características de los FET

Para el caso de un dispositivo canal N, vemos que la mayor parte es de material tipo n que forma el canal entre las capas integradas de material tipo p. La parte superior e inferior del material tipo n, se conecta mediante contactos ohmicos a los terminales llamadas Drenaje y Fuente o Drain y Source, (D) y (S) respectivamente. El material tipo p (las dos capas) están conectadas entre sí por contactos ohmicos y también a la terminal llamada Gate o computerta (G)
En la mayoría de los casos, el diseño del canal es simétrico y cualquiera se puede utilizar como drenador o fuente, pero en otros es asimetro, por tanto exite un pin para el drenador y otro para la fuente.


Notemos que para el símbolo del canal N la fecha apunta hacia adentro y para el canal P, hacia afuera.

En el instante en que se aplica un voltaje Vds, los electrones serán atraídos a la terminal de drenaje con lo que se establece una corriente Id, con la dirección de la figura, las corrientes de drenaje y fuente (D) y (S) son equivalentes de acuerdo a la trayectoria del flujo de carga, el cual se encuentra sin inhibición y limitado solamente por la resistencia que existe en el canal n entre el drenaje y la fuente.

Funcionamiento del FET de unión

Para operar correctamente un FET de unión o JFET debe tener dos tensiones aplicados o voltajes de polarización, uno entre el drenador y la fuente (VDS) y otro entre la compuerta y la fuente (VGS)

La fuente conecta a VGS se dispone de tal forma que polarice inversamente la unión PN. En un JFET de canal N la fuente debe ser positiva con respecto a la compuerta (G) y negativa con respecto al drenador (D), así mismo en un JFET de canal P, la fuente debe ser negativa con respecto a la compuerta (G) y positiva con respecto al drenador (D).

El efecto de lo anterior, es que se crea una corriente ID, llamada corriente de drenaje, la cual circula a lo largo del canal entre el drenador y la fuente, lo que constituye el hecho que el voltaje VGS controla el voltaje existente entre D y G, como si fuera una resistencia variable.

Para el JFET de canal N, cuando se aplica una tensión inversa de polarización, se crea en la frontera de la unión PN una región llamada región de agotamiento, donde se acumulan una gran cantidad de huecos en el sustrato o canal P y se agotan los electrones en la canal N, haciendo que la región de agotamiento se forme dentro del canal, aumentando o disminuyendo su espesor, lo que determina en ultimas la cantidad de electrones que pueden pasar.

Note que la región de agotamiento es más amplia en el lado del drenador (D), puesto que está sometido a una polarización inversa mayor que la fuente (S). Para un JFET canal N La relación entre el voltaje GS  y la corriente IDS es inversa, puesto que a medida que aumenta el voltaje VGS la corriente IDS disminuye, por eso el dispositivo presenta una resistencia de entrada muy alta y a través de la compuerta (G) solo fluye una corriente muy débil. La corriente ID se puede hacer fluir por cualquier tipo de carga y obtener así ganancia de voltaje o potencia.
La resistencia de entrada de un JFET es del orden de los miles de mega ohmios mientras que la de salida es del orden de los kilo ohmios a mega ohmios.
La transconductancia (gm) es la relación entre el efecto de la tensión de la compuerta (VGS) sobre la corriente de drejane (ID), típicamente se encuentra entre los 4 a 10 mA / V y los MOSFET tienden a ser mas altos hasta 20 mA / V

Resistor Controlado por Voltaje

La región óhmica es conocida como resistencia controlada por voltaje, en esta región el FET puede ser usado como un resistor variable, cuya resistencia es controlada por el voltaje aplicado de la compuerta a la fuente. La resistencia del dispositivo entre el drenaje y la fuente cuando el voltaje VDS < Vp (donde Vp es el voltaje de estrechamiento, donde las regiones P casi se tocan), es una función del voltaje aplicado VGS, entre más negativo este voltaje la curva es mas horizontal. La siguiente ecuación define esta resistencia, teniendo en cuenta la pendiente de la curva


Donde Ro es la resistencia cuando VGS = 0 V y Rd es la resistencia a un nivel particular de VGS

TRANSISTORES MOSFET

La palabra MOSFET proviene de las siglas en ingles METAL OXIDE SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR (Transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico). Es un dispositivo donde la compuerta (G) está aislado eléctricamente del canal mediante una fina capa de óxido metálico (IGFET o MOS)
Tal vez la diferencia más importante entre el JFET y el MOSFET es que el primero solo trabaja con una polaridad en la tensión de la compuerta (+ ò -) mientras que el MOSFET puede trabajar con dos polaridades o con una sola (+ y -), son muy inmunes al ruido, consumen poca potencia y son muy flexibles y se pueden integrar a gran escala, como la famosa familia CMOS de circuitos integrados. Es importante saber que se dañan muy fácil por descarga electrostática.




En la imagen se observa un transistor MOSFET de canal N. La compuerta está aislada eléctricamente mediante una capa de bióxido de silicio (SiO2), lo que le ofrece, por ejemplo, una alta impedancia de entrada. Observe que el canal N se forma dentro del sustrato P como en el FET de unión, sin embargo en el MOSFET, el sustrato está conectado eléctricamente a la fuente y no a la compuerta. Aunque la compuerta y el canal no forman una unión PN como en el JFET, la compuerta sigue siendo el terminal que controla la conductividad del canal. Aunque la compuerta y el canal no forman una unión PN como en el JFET, la compuerta sigue controlando la conductividad del canal.
El voltaje entre compuerta y fuente puede ser positivo o negativo y controla la concentración de portadores de corriente, veamos lo siguiente

VGS = NEGATIVO     Electrones son atraídos al canal P
                                      Aumenta la resistencia
                                      Se reduce ID
                                      Opera en MODO AGOTAMIENTO
VGS =  POSITIVO      Electrones son rechazados por el canal P
                                      Disminuye la Resistencia
                                      Aumenta ID
                                      Opera en MODO DE REALCE
Los valores de Trasconductancia (gm) en los MOSFET son similares a los JFET