Un óxido metálico de efecto de campo transistor o MOSFET, es un componente electrónico que amplifica y cambia las corrientes eléctricas . En la década de 1970 , los fabricantes de electrónica de ellos hechos con óxidos metálicos , pero más recientemente , el silicio ha sido el material de elección . El dispositivo tiene tres terminales , llamada la puerta, fuente y el drenaje . Un voltaje en el terminal de puerta controla el flujo de corriente entre la fuente y el drenaje . Un MOSFET puede detectar y potenciar las señales muy débiles , por lo que es un amplificador útil .
Amplificadores
Amplificadores de sonido aumentan la intensidad de las señales de sonido débiles . Por ejemplo , la señal en un radio comienza en una antena, que produce una señal demasiado débil para conducir un altavoz directamente . Un amplificador aumenta la intensidad de la señal para que pueda escuchar con claridad. En el diseño de amplificador electrónico , existe un trade-off entre eficiencia y fidelidad . Amplificadores llamados Clase A reproducen fielmente una señal , pero consumen una gran cantidad de poder . Clase B y C amplificadores tienen una mayor eficiencia , pero introducen distorsiones en el sonido . Muchos amplificadores MOSFET son de clase D , pero con cambios que mejoran el sonido.
Clase D
Un amplificador de clase D , simplemente se conecta y desconecta con rapidez en respuesta a una señal de entrada . Normalmente , esto produciría un sonido intolerablemente distorsionada , pero en los amplificadores MOSFET modernas , esto se hace a frecuencias de alrededor de 500 mil hertz . La frecuencia de conmutación es mucho más allá del alcance del oído humano , y que normalmente no excede de 20.000 Hz . El amplificador MOSFET elimina la señal de alta frecuencia del sonido amplificado y el resultado tiene muy buena fidelidad .
Usos
En la reproducción del sonido , las frecuencias más bajas , como aquellos para los truenos y las explosiones , toma la mayoría de la energía de un amplificador . Woofers y subwoofers son altavoces especialmente diseñados para estas bajas frecuencias , y se toman más energía que otros tipos de altavoces . Un amplificador MOSFET podrá accionar los altavoces a niveles de potencia de kilovatios con buena claridad y fidelidad . Una clase A o amplificador B sería poco práctico en estos niveles , ya que consumiría muchos más kilovatios que un diseño MOSFET, y producir suficiente calor para asar el amplificador. Estos amplificadores tienen una cantidad razonable de poder y correr lo suficientemente fría como para ser práctico .