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Durante el diseño de circuitos, es común que los transistores de efecto de campo se calienten. El hecho de que un transistor de efecto de campo se caliente indica que está funcionando incorrectamente. Para evitar que el calentamiento del transistor de efecto de campo dañe el funcionamiento del equipo en su conjunto, es necesario identificar primero las causas de dicho calentamiento antes de volver a ponerlo en funcionamiento. La generación de calor en los transistores de efecto de campo se debe, básicamente, a estas situaciones. I. Diseño del circuito: Se debe hacer que el transistor de efecto de campo funcione en un estado lineal, y no en un estado de conmutación. Si se utiliza un N-MOS como interruptor, la tensión en el nivel G debe ser unos pocos voltios más alta que la tensión de alimentación para que se active por completo. En el caso del P-MOS, ocurre lo contrario. Al no abrirse completamente, la caída de voltaje es excesiva, lo que aumenta el consumo de energía. La impedancia en corriente continua equivalente es alta, por lo que la caída de voltaje también aumenta; así, U*I también aumenta. Estas pérdidas se traducen en calor. II. Frecuencia de trabajo. Este es un fenómeno bastante común durante el proceso de ajuste. La disminución de la frecuencia se debe principalmente a dos factores. La relación entre la tensión de entrada y la tensión de carga es baja, lo que genera una gran interferencia en el sistema. En el caso del primero, hay que tener cuidado de no establecer una tensión de carga demasiado alta; aunque una tensión de carga más alta permite una eficiencia mayor. En cuanto a este último caso, se pueden probar los siguientes métodos: 1. Reducir aún más el valor de la corriente. 2. Asegurarse de que los cables estén bien organizados, especialmente en la ruta crítica relacionada con el sensor. 3. Elegir inductores de menor tamaño, o bien utilizar inductores con circuitos magnéticos cerrados. 4. Se puede añadir un filtro paso-bajo RC; aunque esto tiene algunos efectos negativos, como la falta de consistencia en el valor de C y desviaciones considerables. Pero para fines de iluminación, debería ser suficiente. De cualquier manera, reducir la frecuencia no trae beneficios, solo desventajas; por lo tanto, es necesario solucionarlo. A veces, la frecuencia de los transistores de efecto de campo es demasiado alta; esto se debe, en parte, a la búsqueda excesiva de un tamaño reducido, lo que hace que la frecuencia aumente. Como consecuencia, las pérdidas en los transistores de efecto de campo también aumentan, y por eso hay más calor generado. III. Diseño de disipación de calor: La placa de circuito impreso no cuenta con un diseño adecuado para la disipación de calor. La corriente que fluye por ella es demasiado alta; para que los transistores de efecto de campo funcionen correctamente, se necesita una buena disipación de calor. Por lo tanto, si el ID es menor que la corriente, también puede producirse un calentamiento excesivo, por lo que se necesitan aletas de disipación adicionales suficientes.