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Durante o projeto de circuitos, é comum que os transistores de efeito de campo aqueçam. O aquecimento desses transistores indica que eles estão funcionando de maneira incorreta. Para evitar que o aquecimento do transistor de efeito de campo prejudique o funcionamento geral do equipamento, é necessário identificar primeiro as causas desse aquecimento antes de reiniciá-lo. O aquecimento dos transistores de efeito de campo se deve a essas situações. I. Projeto do circuito: fazer com que o transistor de efeito de campo opere em um estado linear, e não em um estado de comutação. Se o N-MOS for usado como interruptor, a tensão no nível G precisa ser alguns volts maior que a tensão de alimentação para que ele se comporte de maneira completamente conduzida. No caso do P-MOS, acontece o oposto. Sem uma abertura total, a queda de tensão é excessiva, o que aumenta o consumo de energia. A impedância em corrente contínua equivalente é alta, o que faz com que a queda de tensão aumente. Assim, U*I também aumenta, e essa perda significa geração de calor. II. Frequência de operação: Este é um fenômeno bastante comum durante o processo de ajuste. A redução da frequência é causada principalmente por dois fatores. A proporção entre a tensão de entrada e a tensão de carga é pequena, e há muitas interferências no sistema. Quanto ao primeiro, tenha cuidado para não definir a tensão de carga como muito alta, pois, embora uma tensão de carga mais elevada resulte em maior eficiência, isso também pode trazer problemas. Quanto ao último caso, podem-se tentar as seguintes soluções: 1. Reduzir ainda mais a corrente aplicada. 2. Garantir que os cabos estejam bem organizados, especialmente no caminho crítico relacionado ao sensor. 3. Escolher indutores menores ou aqueles que formem um circuito magnético fechado. 4. Adicionar um filtro passa-baixa RC. Isso pode ter alguns efeitos negativos, como variações na consistência do valor de C, mas para fins de iluminação, isso deve ser suficiente. De qualquer forma, reduzir a frequência não traz benefícios, apenas prejuízos; portanto, é preciso resolver isso. Às vezes, a frequência dos transistores de efeito de campo é muito alta. Isso acontece principalmente porque, em alguns casos, há uma busca excessiva por menor tamanho, o que faz com que a frequência aumente. Como consequência, as perdas nos transistores de efeito de campo aumentam, e isso faz com que eles gerem mais calor. III. Projeto de resfriamento: O circuito impresso não possui um projeto de resfriamento adequado; a corrente elétrica é muito alta. Para que o transístor de efeito de campo funcione corretamente, é necessário um bom sistema de resfriamento. Portanto, se o ID for menor que a corrente, também pode haver aquecimento intenso, exigindo dissipadores de calor suficientes.