Tubo de Campo MOSFET
|
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
|
Vdss Min(V) Drain-Source voltage
|
Drain Current ID(A)25℃
|
Vgs(V)
|
Vth Typ
|
Ron(10V) (mΩ)Typ
|
Ron(10V) (mΩ) Max
|
Ron(4.5V) (mΩ)Typ
|
Ron(4.5V) (mΩ)Max
|
Inner Diagram | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMAK13P20 | TO-252 | -200 | -13 | 20 | -2..-4 | 340 | 420 | - | - |
![]() |
|
| LM8P20D | TO-252 | -200 | -8 | 30 | -4..-2 | 400 | 750 | - | - |
![]() |
|
| LCE01P30|(ESD) | TO-220-3 | -100 | -30 | 20 | -1.9 | 50 | 58 | - | - |
![]() |
|
| PPT002P02|(ESD) | SOT-723 | -20 | ±0.3 | 10 | -0.5..-1.1 | - | - | 600 | 1000 |
![]() |
|
| LM2301M|(ESD) | SOT-723 | -20 | -0.66 | 8 | -0.45 | - | - | 430 | 520 |
![]() |
|
| LM1013T|(ESD) | SOT-523 | -20 | -0.35 | 6 | -0.45 | - | - | 800 | 1200 |
![]() |
|
| LSI1013XT1G|(ESD) | SOT-523 | -20 | -0.35 | 6 | -0.45 | - | - | 800 | 1200 |
![]() |
|
| LM2301GW | SOT-323 | -15 | -1.5 | 10 | -0.62 | - | - | 82 | 100 |
![]() |
|
| LNTS4101P | SOT-323 | -20 | -2 | 8 | -0.45..-1 | - | - | 12 | 160 |
![]() |
|
| LMSS84W | SOT-323 | -50 | -0.13 | 20 | 0.8..2 | - | - | 5000 | 10000 |
![]() |
|
| LM6403 | SOT-23-6 | -30 | -6 | 20 | -1 | 25 | 30 | 35 | 45 |
![]() |
|
| LM2305ML | SOT-23-3 | -20 | -4.9 | 12 | -0.4..-1 | - | - | 32 | 38 |
![]() |
|
| LM3L7P02 | SOT-23 | -20 | -7 | 12 | -0.7 | - | - | 20 | 25 |
![]() |
|
| LM3407AL | SOT-23-3 | -30 | -4.1 | 20 | -1.5 | 40 | 55 | 53 | 68 |
![]() |
|
| SE3401AY | SOT-23-3L | -30 | -4.4 | 12 | -1 | 45 | 52 | 52 | 65 |
![]() |
|
| LM40P05Y | SOT-23-3 | -40 | -3.3 | 20 | -1.9 | 73 | 85 | 98 | 120 |
![]() |
|
| LM3L5P04 | SOT-23-3 | -40 | -5 | 20 | -1.5 | 65 | 70 | 85 | 100 |
![]() |
|
| LM3L3P06 | SOT-23-3 | -60 | -3.8 | 20 | -1.7 | 125 | 150 | 158 | 200 |
![]() |
|
| LCE60P04Y | SOT-23-3 | -60 | -4 | 20 | -2.2 | 106 | 120 | 135 | 170 |
![]() |
|
| LCE2305A | SOT-23 | -15 | -5.6 | 10 | -0.62 | - | - | 28 | 36.4 |
![]() |
|
| LM6401 | SOT-23 | -12 | -5 | 8 | -0.4..-1 | - | - | 29 | 40 |
![]() |
|
| LM2333A | SOT-23 | -12 | -5.1 | 8 | -0.6 | - | - | 26 | 35 |
![]() |
|
| LM2301D | SOT-23 | -15 | -3.8 | 10 | -0.62 | - | - | 42 | 52 |
![]() |
|
| LCE2301B | SOT-23 | -19 | -2.5 | 10 | -0.5..-0.9 | - | - | 85 | 100 |
![]() |
|
| LM3139|(ESD) | SOT-23 | -20 | -0.35 | 6 | -0.45 | - | - | 800 | 1200 |
![]() |
|
| LM2006K|(ESD) | SOT-23 | -20 | -0.66 | 10 | -0.65 | - | - | - | 1200 |
![]() |
|
| LM2301F | SOT-23 | -20 | -2 | 12 | -0.4..-0.1 | - | - | 90 | 120 |
![]() |
|
| LCE2301C | SOT-23 | -20 | -2 | 8 | -0.4..-1 | - | - | 130 | 160 |
![]() |
|
| LM2301C | SOT-23 | -20 | -2.3 | 12 | -0.7 | - | - | 135 | 165 |
![]() |
|
| LMS2301AL | SOT-23 | -20 | -2.4 | 8 | -0.4..-1.5 | - | - | - | 140 |
![]() |






























