Efectivamente, debes recordar que los MOSFET se activan por tensión, y no por corriente. Esa resistencia no limita la corriente como en los transistores bipolares, sino que tiene otros efectos que explicaré más adelante. Para poder conducir un MOSFET debes aplicar una tensión que super a la tensión umbral (un minimo comprendido entre 2 y 4 voltios). Para que pueda funcionar en conmutación, la tensión de drenador debe ser mayor que la tensión de puerta menos la tensión umbral.
La razón de la resistencia es disminur el efecto inductivo y capacitivo de los hilos y de la puerta, respectivamente, que forman un circuito oscilane que aceleran el paso a ON. Esto te lo explica aquí
http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdfPara acelerar el paso a OFF cuanto antes, necesitas sacar la carga de la puerta cuanto antes. Si la etapa que excita el transistor (por ejemplo, puente en H) es de tipo Push-Pull, esta se encargará de extraer la carga cuanto antes. Si no, necesitarás añadir una resistencia de unos 10 k entre puerta y masa.
Debido a estos retardos, es importante tomar ciertas medidas. Por ejemplo, estas excitando un motor PaP con los transistores puestos en puente o en semipuente, y un Pic u otro microcontrolador excitando dichos transistores. En un montaje en puente o semipuente, los retardos pueden causarte bastantes problemas de sobrecalentamiento, puesen el paso de on a off y de off a on, ambos transistores de la misma rama pueden conducir al mismo tiempo, lo cual resulta en un cortocircuito. La solución consiste en aplicar un retardo software entre ambas conmutaciones.
Creo que me he enrrollado demasiado, pero espero que valga de algo
Suerte.