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
|
Ron(4.5V) (mΩ)Max
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Inner Diagram | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM3L4P02 | SOT-23-6 | -20 | -4 | 8 | -0.3~-1 | - | - | 37 | 50 |
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| LM3L6P03 | SOT-23-6 | -30 | -6 | 20 | -1 | 25 | 30 | 35 | 45 |
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| LM3T2P02 | SOT-323 | -20 | -2 | 8 | -0.45~-1 | - | - | 12 | 160 |
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| LMSS84W | SOT-323 | -50 | -0.13 | 20 | 0.8~2 | - | - | 5000 | 10000 |
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|
| LM1013T | SOT-523 | -20 | -0.35 | 6 | -0.45 | - | - | 800 | 1200 |
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|
| LMAK60P02 | TO-252 | -20 | -60 | 12 | -0.35~-1 | 6.6 | 8.5 | 8 | 12 |
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|
| LMAK120P03 | TO-252 | -30 | -120 | 20 | -1.6 | 3.8 | 5.5 | 5.8 | 8.2 |
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|
| LMAK99P04 | TO-252 | -40 | -99 | 20 | -1.0~-2.5 | 4.9 | 6 | 6.5 | 8.3 |
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|
| LMAK63P04 | TO-252 | -40 | -63 | 20 | -1.0~-2.5 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 11 |
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|
| LMAK40P04 | TO-252 | -40 | -40 | 20 | -1.9 | 12 | 14 | 18.5 | 24 |
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|
| LMAK20P04 | TO-252 | -40 | -20 | 20 | -1.6 | 37 | 45 | 57 | 65 |
![]() |
|
| LMAK7P04 | TO-252 | -40 | -7 | 20 | -1.3 | 18 | 25 | 30 | 45 |
![]() |
|
| LMAK50P04 | TO-252 | -40 | -50 | 20 | -1.6 | 10.5 | 13 | 15 | 20 |
![]() |
|
| LMAK85P06 | TO-252 | -60 | -85 | 20 | -1.2~-2.5 | 8.5 | 11 | 10.5 | 13 |
![]() |
|
| LMAK60P06 | TO-252 | -60 | -60 | 20 | -1~-3 | 12 | 25 | - | - |
![]() |
|
| LMAK40P06 | TO-252 | -60 | -40 | 20 | -1.0~-2.5 | 24 | 29 | 30.4 | 39 |
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|
| LMAK26P06 | TO-252 | -60 | -26 | 20 | -1.8 | 31 | 40 | 42 | 55 |
![]() |
|
| LMAK12P06 | TO-252 | -60 | -12 | 20 | -1~-3 | 75 | 96 | 90 | 150 |
![]() |
|
| LMAK15P06 | TO-252 | -60 | -18.8 | 20 | -1.5 | 53 | 70 | 65 | 105 |
![]() |
|
| LMAK13P06 | TO-252 | -60 | -13.5 | 20 | -1.75 | 80 | 90 | 100 | 115 |
![]() |
|
| LMAK30P06 | TO-252 | -60 | -30 | 20 | -1.5 | 21 | 25 | 26 | 33 |
![]() |
|
| LMAK40P10 | TO-252 | -100 | -40 | 20 | -1~-3 | 40 | 52 | 44 | 60 |
![]() |
|
| LMAK30P10 | TO-252 | -100 | -30 | 30 | -1~-3 | 36 | 45 | 39 | 55 |
![]() |
|
| LMAK15P10 | TO-252 | -100 | -15 | 20 | -1.2~2.5 | 145 | 185 | 170 | 200 |
![]() |
|
| LMAK18P10 | TO-252 | -100 | -18 | 20 | -1.7 | 68 | 95 | 78 | 110 |
![]() |
|
| LMAK50P10 | TO-252 | -100 | -50 | 20 | -1.6 | 40 | 52 | 44 | 62 |
![]() |
|
| LMAK18P15 | TO-252 | -150 | -18 | 20 | -1.5~-3 | 150 | 185 | 170 | 230 |
![]() |
|
| LMAK8P20 | TO-252 | -200 | -8 | 30 | -4~-2 | 400 | 750 | - | - |
![]() |
|
| LMAK13P20 | TO-252 | -200 | -13 | 20 | -3 | 340 | 420 | - | - |
![]() |
|
| LMCSP3ND02 | CSP1.1X1.1 | 20 | 3 | 8 | 0.6 | - | - | 18 | - |
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