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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM3416 | SOT-23 | 20 | 7 | 12 | 0.6 | - | - | 13 | 18 |
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| LM4003 | SOT-23 | 30 | 0.4 | 20 | 0.8..1.5 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
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|
| LM3402 | SOT-23 | 30 | 3.5 | 12 | 0.6..2 | 35 | 40 | 40 | 60 |
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|
| LCE2304 | SOT-23 | 30 | 3.6 | 20 | 1.5 | 40 | 58 | 58 | 73 |
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|
| LM2304A | SOT-23 | 30 | 3.6 | 20 | 1.5 | 30 | 39 | 40 | 52 |
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|
| LM3404B | SOT-23 | 30 | 4.2 | 20 | 1.5 | 29 | 38 | 45 | 65 |
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|
| LM2306A | SOT-23 | 30 | 5 | 12 | 0.8 | 25 | 30 | 30 | 35 |
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|
| LM3404 | SOT-23 | 30 | 5.6 | 20 | 1.5 | 21 | 29 | 27 | 40 |
![]() |
|
| LCE3404 | SOT-23 | 30 | 5.8 | 20 | 1.6 | 25.5 | 31 | 36 | 43 |
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| LM3400(A) | SOT-23 | 30 | 5.8 | 12 | 0.85 | 20 | 28 | 24 | 32 |
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| LBSS138LT1G | SOT-23 | 50 | 0.2 | 20 | 0.5..1.5 | - | - | - | - |
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|
| 2N7002K | SOT-23 | 60 | 0.3 | 20 | 1.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 |
![]() |
|
| 2N7002KL (ESD) | SOT-23 | 60 | 0.32 | 20 | 1..2.5 | - | 2300 | - | - |
![]() |
|
| 2N7002 | SOT-23 | 60 | 0.3 | 20 | 1.2 | 1200 | 1900 | 1300 | 3000 |
![]() |
|
| 2N7002K(ESD) | SOT-23 | 60 | 0.3 | 20 | 1.3 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
![]() |
|
| LM2308 | SOT-23 | 60 | 2.6 | 20 | 1..3 | - | 100 | - | 130 |
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| LMTL3N06 | SOT-23 | 60 | 3 | 20 | 1.2..2.5 | 80 | 100 | 85 | 110 |
![]() |
|
| LM6003 | SOT-23 | 100 | 3 | 20 | 1.8 | 250 | 280 | 260 | 310 |
![]() |
|
| LCE6003B | SOT-23 | 60 | 3 | 16 | 0.95 | 86 | 100 | 90 | 120 |
![]() |
|
| BSS123 | SOT-23 | 100 | 0.17 | 20 | 1.6 | 3500 | 6000 | 3800 | 10000 |
![]() |
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| LM23T100V2 | SOT-23 | 100 | 2 | 20 | 1.8 | 210 | 240 | - | - |
![]() |
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| LM02N10A | SOT-23 | 100 | 2 | 20 | 1.8 | 250 | 280 | 260 | 310 |
![]() |
|
| LMTL3N10 | SOT-23 | 100 | 2.8 | 20 | 1.5 | 260 | 310 | 270 | 320 |
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|
| LCE6003Y | SOT-23-3 | 60 | 3 | 20 | 1.3 | 78 | 105 | 95 | 125 |
![]() |
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| LM3L5N06 | SOT-23-3 | 60 | 5.8 | 20 | 1.76 | 28 | 38 | 35 | 50 |
![]() |
|
| LM3L4N15 | SOT-23-3 | 150 | 4 | 20 | 1.8 | 220 | 280 | 230 | 300 |
![]() |
|
| LM6L3N10A | SOT-23-6 | 100 | 3 | 20 | 1.8 | 95 | 120 | 100 | 140 |
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|
| LM2102 | SOT-323 | 20 | 2.1 | 8 | 0.65..1.2 | - | - | 59 | 68 |
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|
| LM2102W | SOT-323 | 20 | 2.5 | 10 | 0.78 | - | - | 57 | 70 |
![]() |
|
| 2SK3018W (ESD) | SOT-323 | 30 | 0.1 | 20 | 0.8..1.5 | - | - | - | 8000 |
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