នៅពេលរចនាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្តូរឬសៀគ្វីដ្រាយម៉ូទ័រជាមួយ amosfetមនុស្សភាគច្រើននឹងពិចារណាលើភាពធន់នៃត្រង់ស៊ីស្ទ័រ mos វ៉ុលអតិបរមា និងចរន្តអតិបរិមា ប៉ុន្តែនោះជាអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេនឹងពិចារណា។ សៀគ្វីបែបនេះអាចដំណើរការបាន ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសៀគ្វីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យរចនាជាផលិតផលផ្លូវការនោះទេ។
លក្ខណៈពិសេសសំខាន់បំផុតនៃmosfetកំពុងប្តូរ ដូច្នេះវាអាចត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសៀគ្វីផ្សេងៗដែលទាមទារការប្តូរអេឡិចត្រូនិច ដូចជាការប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងសៀគ្វីដ្រាយម៉ូទ័រ។ ឥឡូវនេះស្ថានភាពសៀគ្វីកម្មវិធី mosfet៖
1, កម្មវិធីតង់ស្យុងទាប
នៅពេលប្រើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 5V ប្រសិនបើរចនាសម្ព័ន្ធបង្គោល totem ប្រពៃណីត្រូវបានប្រើដោយសារតែការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៃត្រង់ស៊ីស្ទ័រគឺត្រឹមតែប្រហែល 0.7V វ៉ុលពិតប្រាកដដែលផ្ទុកនៅលើច្រកទ្វារគឺត្រឹមតែ 4.3V នៅពេលនេះប្រសិនបើយើងជ្រើសរើស mosfet ដែលមានវ៉ុល 4.5V សៀគ្វីទាំងមូលនឹងមានហានិភ័យជាក់លាក់។ បញ្ហាដូចគ្នានឹងកើតឡើងនៅពេលប្រើ 3V ឬការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលវ៉ុលទាបផ្សេងទៀត។
2, កម្មវិធីវ៉ុលធំទូលាយ
នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង វ៉ុលដែលយើងបញ្ចូលមិនមែនជាតម្លៃថេរទេ វានឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយពេលវេលា ឬកត្តាផ្សេងៗទៀត។ ឥទ្ធិពលនេះនឹងបណ្តាលឱ្យសៀគ្វី pwm ផ្តល់វ៉ុលបើកបរមិនស្ថិតស្ថេរខ្លាំងដល់ mosfet ។ ដូច្នេះដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យត្រង់ស៊ីស្ទ័រ mos ដំណើរការដោយសុវត្ថិភាពនៅតង់ស្យុងទ្វារខ្ពស់ មនុស្សជាច្រើនmosfetsសព្វថ្ងៃនេះមាននិយតករវ៉ុលដែលភ្ជាប់មកជាមួយដែលកំណត់វ៉ុលច្រកទ្វារ។ នៅចំណុចនេះនៅពេលដែលវ៉ុលដ្រាយដែលបានផ្គត់ផ្គង់លើសពីវ៉ុលរបស់និយតករនោះបរិមាណដ៏សំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលឋិតិវន្តកើតឡើង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រសិនបើវ៉ុលច្រកទ្វារត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសាមញ្ញដោយប្រើគោលការណ៍បែងចែកតង់ស្យុង resistor នោះវ៉ុលបញ្ចូលនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ហើយ mosfet នឹងដំណើរការល្អ។ នៅពេលដែលវ៉ុលបញ្ចូលត្រូវបានកាត់បន្ថយ វ៉ុលច្រកទ្វារមិនគ្រប់គ្រាន់ ដែលបណ្តាលឱ្យដំណើរការមិនពេញលេញ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលកើនឡើង។