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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002W(ESD) | SOT-323 | 60 | 0.115 | 20 | 1.6 | 1400 | 7500 | 1800 | 7500 |
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|
| LM23T20V06 | SOT-323 | 20 | 0.6 | 12 | 0.5..0.85 | - | - | 300 | 350 |
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|
| LM1012T (ESD) | SOT-523 | 20 | 0.5 | 6 | 0.45..0.9 | - | - | 0.41 | 0.7 |
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|
| LM1012 (ESD) | SOT-523 | 20 | 0.5 | 12 | 0.75 | - | - | 190 | 380 |
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|
| LM4153 | SOT-523 | 20 | 0.7 | 10 | 0.3..1 | - | - | 250 | 400 |
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|
| 2N7002NT (ESD) | SOT-523 | 30 | 0.15 | 20 | 0.6..1.5 | 2600 | 4000 | 6000 | 8000 |
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|
| LM3019 (ESD) | SOT-523 | 50 | 0.2 | 20 | 1 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
![]() |
|
| 2N7002KT(ESD) | SOT-523 | 60 | 0.115 | 20 | 1..2.5 | - | 5000 | - | 7000 |
![]() |
|
| 2N7002T | SOT-523 | 60 | 0.115 | 20 | 1..2.5 | - | 5000 | - | 7000 |
![]() |
|
| LM3134KT (ESD) | SOT-723 | 20 | 0.75 | 12 | 0.75 | - | - | 130 | 250 |
![]() |
|
| LM3134KM3 | SOT-723 | 20 | 0.75 | 10 | 0.7 | - | - | 270 | 400 |
![]() |
|
| LM3541K | SOT-723 | 30 | 0.115 | 20 | 1 | 2000 | 4000 | 3000 | 6000 |
![]() |
|
| LM1012N3 (ESD) | SOT-883 | 20 | 0.5 | 6 | 0.3..1 | - | - | 410 | 600 |
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|
| LM3043N (ESD) | SOT-883 | 30 | 0.93 | 12 | 0.45..1.5 | - | - | - | 460 |
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|
| LCE6003M | SOT-89-3 | 60 | 3 | 20 | 1.2 | 73 | 100 | - | 120 |
![]() |
|
| LMXD6072 | SOT-89-3 | 60 | 4 | 20 | 1..2.5 | 67 | 100 | - | - |
![]() |
|
| LM9T5N10 | SOT-89-3 | 100 | 5 | 20 | 1.6 | 88 | 110 | 95 | 125 |
![]() |
|
| LM0708 | TO-220 | 70 | 80 | 25 | 3 | 7 | 8 | - | - |
![]() |
|
| LM0804 | TO-220 | 80 | 140 | -1.666666667 | 3 | 3.7 | 4.4 | - | - |
![]() |
|
| LMFB70N10 | TO-220 | 100 | 70 | 20 | 1.6 | 8.5 | 10.5 | 11 | 15 |
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|
| LCE65T180 | TO-220 | 650 | 21 | 30 | 3.5 | 150 | 180 | - | - |
![]() |
|
| LCEP60T12A | TO-220-3 | 60 | 120 | 20 | 1.7 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
![]() |
|
| LCE6990 | TO-220-3 | 69 | 90 | 20 | 2.9 | 6.2 | 7.2 | - | - |
![]() |
|
| LMFB120N08 | TO-220-3 | 85 | 120 | 20 | 3 | 4.5 | 5.2 | — | — |
![]() |
|
| LCEP0178A | TO-220-3 | 100 | 78 | 20 | 1.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 12 |
![]() |
|
| LCEP01T11 | TO-220-3 | 100 | 108 | 20 | 2.5..4.5 | 5.7 | 6.5 | - | - |
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| LCE1520 | TO-220-3 | 150 | 20 | 20 | 3.4 | 70 | 85 | - | - |
![]() |
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| LM0240 | TO-220-3 | 200 | 40 | 20 | 3.2 | 36.4 | 41 | - | - |
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|
| LMP85T11M | TO-220 | 85 | 115 | 20 | 2.9 | 5 | 5.7 | - | - |
![]() |
|
| LMP0160F | TO-220F | 100 | 60 | 20 | 3 | 9.2 | 10.8 | - | - |
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