Tubo de Campo MOSFET
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I. introdução ao MOSFET
Transistor de efeito de Campo semicondutor de óxido metálico, ou MOSFET, é um transistor de efeito de Campo que pode ser amplamente usado em circuitos analógicos e digitais. A MOSFET é dividida em dois tipos de " n" e " p", geralmente conhecidos como N-MOSFET e p - MOSFET, que são amplamente usados em interruptores de circuitos, dependendo da polaridade de seus " canais" ( portadores de trabalho ).
Em segundo lugar, as habilidades de seleção de MOSFETS
1. utilize n - valas ou p - valas, nos interruptores laterais de baixa tensão, nas quais a n - valas MOSFET deve ser utilizada, tendo em conta a tensão necessária para desligar ou canalizar OS dispositivos. Quando o MOSFET for ligado ao barramento e à terra de carga, ele usará um interruptor lateral de alta tensão. Eralmente é devido a considerações de acionamento de tensão;
2. quanto maior a classificação de voltagem, maior o custo do dispositivo e o Voss deve cobrir a faixa de tensão de operação nominal do circuito e prestar atenção à curva de temperatura;
3. determine a classificação da corrente, que deve ser a máxima que a carga possa suportar em todas as condições;
4. depois de selecionar a corrente nominal, a perda de condução também deve ser calculada. A MOSFET é " condutora" como uma resistência variável determinada pelo RDS(ON ) do dispositivo e varia significativamente com a temperatura. A perda de Energia do dispositivo pode ser calculada pelo Lloyd ad 2 xrds ( on ) e também pode mudar proporcionalmente. Quanto maior a voltagem aplicada a MOSFET, menor será o Rosie; Pelo contrário, OS Rps(ON ) terão que fazer concessões. Para designs portáteis, use um design maior e uma voltagem mais alta. Observe que a resistência do sistema ROS aumenta ligeiramente com a corrente;
5. determinar o desempenho do interruptor, seja a porta / vazamento, a porta / origem e o capacitor da fonte do vazamento. Esses capacitores causam perda de comutação no dispositivo porque são baixos em cada interruptor e a eficiência do dispositivo é reduzida. Para calcular a perda total do dispositivo durante o processo de comutação, o designer deve calcular a perda ( Eon ) durante a abertura e a perda ( Eoff ) durante o desligamento. |
| Part Number |
Package
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Vdss Min(V) Drain-Source voltage
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Drain Current ID(A)25℃
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Vgs(V)
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Vth Typ
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Ron(10V) (mΩ)Typ
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Ron(10V) (mΩ) Max
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Ron(4.5V) (mΩ)Typ
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Ron(4.5V) (mΩ)Max
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Inner Diagram | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM1D06N03 | DFN1006-3 | 30 | 0.6 | 12 | 0.8~1.5 | - | - | 320 | 500 |
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|
| LM2D12N02 | DFN2020-6 | 20 | 12 | 10 | 0.35~2.5 | - | - | 10 | 15 |
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| LM2D5N03 | DFN2020-6 | 30 | 5 | 10 | 0.6~1 | 32 | 42 | 35 | 44 |
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| LM2D10N03 | DFN2020-6 | 30 | 10 | 20 | 1.0~2.5 | 9.4 | 12 | 12.8 | 16 |
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| LM2D10N06 | DFN2020-6 | 60 | 10 | 20 | 1.2~2.5 | 24.5 | 35 | 30.5 | 40 |
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| LM2D10N10 | DFN2020-6 | 100 | 10 | 20 | 1.2~2.5 | 110 | 140 | 160 | 300 |
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|
| LM2D01N06 | DFN2020-6 | 60 | 0.115 | 20 | 1~2.5 | 1000 | 7000 | 90 | 112 |
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| LM3D20N02 | DFN3.3X3.3-8 | 20 | 20 | 12 | 0.7 | - | - | 6.1 | 8 |
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|
| LM3D50N02 | DFN3.3X3.3-8 | 20 | 50 | 10 | 0.4~1.1 | 6.3 | 8 | 8.8 | 13 |
![]() |
|
| LM3D10N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 10 | 12 | 0.7~1.4 | 12 | 18 | 15 | 22 |
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|
| LM3D20N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 20 | 20 | 1.5 | 7.6 | 9 | 11.5 | 15 |
![]() |
|
| LM3D30N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 8.5 | 11 | 10.5 | 15 |
![]() |
|
| LM3D60N03 | PDFN3.3*3.3 | 30 | 60 | 20 | 1.6 | 7 | 8.5 | 10 | 13 |
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|
| LM3D65N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 65 | 12 | 0.45~1 | 1.75 | 1.95 | 2 | 2.3 |
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|
| LM3D70N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 70 | 20 | 1.6 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 |
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|
| LM3D80N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 80 | 20 | 1.5 | 3.3 | 4 | 5.5 | 6.5 |
![]() |
|
| LM3D100N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 100 | 20 | 1~2.5 | 3.5 | 4.7 | 6 | 10 |
![]() |
|
| LM3D20N04 | DFN3.3X3.3-8 | 40 | 20 | 20 | 1.5 | 11 | 14 | 14.3 | 18.5 |
![]() |
|
| LM3D35N04 | DFN3.3X3.3-8 | 40 | 35 | 20 | 1.3 | 5.4 | 7 | 6.8 | 9.5 |
![]() |
|
| LM3D65N04 | DFN3.3X3.3-8 | 40 | 65 | 20 | 1.6 | 8 | 10 | 10 | 13 |
![]() |
|
| LM3D80N04 | DFN3.3X3.3-8 | 40 | 80 | 20 | 1~2.5 | 4.8 | 6.5 | 7.2 | 9 |
![]() |
|
| LM3D25N06 | DFN3.3X3.3-8 | 60 | 25 | 20 | 1~2.5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
![]() |
|
| LM3D35N06 | DFN3.3X3.3-8 | 60 | 35 | 20 | 1.0~2.5 | 7.5 | 10 | 10.5 | 16 |
![]() |
|
| LM3D40N06 | DFN3.3X3.3-8 | 60 | 40 | 20 | 1~2.5 | 12 | 17 | 16 | 25 |
![]() |
|
| LM3D62N06 | DFN3.3X3.3-8 | 60 | 62 | 20 | 1~2.5 | 5.8 | 7.5 | 7.3 | 10 |
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|
| LM3D70N06 | DFN3.3X3.3-8 | 60 | 70 | 20 | 1~2.5 | 5.5 | 7.5 | 6.9 | 9.5 |
![]() |
|
| LM3D10N10 | DFN3.3X3.3-8 | 100 | 10 | 20 | 1~3 | 93 | 100 | 96 | 110 |
![]() |
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| LM3D40N10 | DFN3.3X3.3-8 | 100 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 25 | 18 | 30 |
![]() |
|
| LM5D90N02 | DFN5X6-8 | 20 | 90 | 12 | 0.68 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.5 |
![]() |
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| LM5D120N02 | DFN5X6-8 | 20 | 120 | 12 | 0.4~1 | - | - | 2.1 | 2.5 |
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