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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM5D150N03 | DFN5X6-8 | 30 | 150 | 20 | 1.6 | 1.4 | 2 | 2.3 | 3.2 |
![]() |
|
| LM5D60N04 | DFN5X6-8 | 40 | 60 | 20 | 1.6 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 |
![]() |
|
| LCE4090G | DFN5X6-8 | 40 | 90 | 20 | 1.9 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
![]() |
|
| LCEP4090GU | DFN5X6-8 | 40 | 90 | 20 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 3.8 |
![]() |
|
| LCEP40T11G | DFN5X6-8 | 40 | 110 | 20 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.9 |
![]() |
|
| LM5D120N04 | DFN5X6-8 | 40 | 120 | 20 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.6 |
![]() |
|
| LM5D140N04 | DFN5X6-8 | 40 | 140 | 20 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.5 |
![]() |
|
| LM4902GU | DFN5X6-8 | 40 | 160 | 20 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.4 |
![]() |
|
| LCE6045G | DFN5X6-8 | 60 | 45 | 20 | 1.8 | 10 | 13 | 13 | 17 |
![]() |
|
| LMG48G08A | DFN5X6-8 | 80 | 64 | 20 | 1.8 | 6.2 | 8 | 7.8 | 10 |
![]() |
|
| LCEP6060GU | DFN5X6-8 | 60 | 60 | 20 | 3 | 5.6 | 6.2 | - | - |
![]() |
|
| LM5D65N06 | DFN5X6-8 | 60 | 65 | 20 | 1.5 | 7.5 | 10 | 10 | 13 |
![]() |
|
| LMG80G06A | DFN5X6-8 | 60 | 80 | 20 | 1.7 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 5.2 |
![]() |
|
| LM5D130N06 | DFN5X6-8 | 60 | 130 | 20 | 1.0..2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 |
![]() |
|
| LM0804A | DFN5X6-8 | 80 | 100 | -1.666666667 | 1.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 6 |
![]() |
|
| LMP058N85GU | DFN5X6-8 | 85 | 90 | 20 | 3 | 4.8 | 5.8 | - | - |
![]() |
|
| LM5D95N08 | DFN5X6-8 | 85 | 95 | 20 | 3 | 4.5 | 5.2 | — | — |
![]() |
|
| LMG40G10A | DFN5X6-8 | 100 | 40 | 20 | 1.8 | 14 | 17.5 | 17 | 21.5 |
![]() |
|
| LM5D60N10 | DFN5X6-8 | 100 | 60 | 20 | 1.0..2.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 12 |
![]() |
|
| LMP0160AG | DFN5X6-8 | 100 | 60 | 20 | 1.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 12 |
![]() |
|
| LM5D80N10 | DFN5X6-8 | 100 | 80 | 20 | 1.8 | 6.5 | 8 | 8.7 | 10.5 |
![]() |
|
| LM5D110N10 | DFN5X6-8 | 100 | 110 | 20 | 1.8 | 4.2 | 6 | 6.6 | 9 |
![]() |
|
| LM5D25N15 | DFN5X6-8 | 150 | 25 | 20 | 1.8 | 43 | 52 | - | - |
![]() |
|
| LMP0218G | DFN5X6-8 | 200 | 18 | 20 | 3.5 | 70 | 80 | - | - |
![]() |
|
| LM5D40N10 | DFN5X6-8 | 100 | 40 | 20 | 1.0..2.5 | 16 | 20 | - | 26 |
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|
| LCE3010S | SOP-8 | 30 | 10 | 20 | 1.6 | 8 | 12 | 11 | 16 |
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|
| LM8S12N03 | SOP-8 | 30 | 12 | 20 | 1.6 | 8.5 | 12 | 13 | 18 |
![]() |
|
| LMS12N03A | SOP-8 | 30 | 12 | 20 | 1.5 | 7 | 12 | 11 | 15 |
![]() |
|
| LM1503 | SOP-8 | 30 | 13 | 20 | 1 | 12 | 15 | 14 | 20 |
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|
| LCE4009S | SOP-8 | 40 | 9 | 20 | 1.5 | 12.9 | 16 | 18.9 | 24 |
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