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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT20V3 | SOT-23 | -20 | -2.8 | 8 | -0.45..-0.9 | - | - | 80 | 110 |
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|
| LCE2301 | SOT-23 | -20 | -3 | 12 | -0.7 | - | - | 64 | 110 |
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|
| LP3415ELT1G|(ESD) | SOT-23 | -20 | -4 | 8 | -0.3..-1.0 | - | - | - | 60 |
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|
| LCE2305 | SOT-23 | -20 | -4.1 | 12 | -0.7 | - | - | 39 | 52 |
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|
| LM3415A | SOT-23 | -20 | -4.2 | 8 | -0.3..-1 | - | - | 37 | 43 |
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|
| SE2305A | SOT-23 | -20 | -4.7 | 12 | -0.85 | - | - | 45 | 50 |
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|
| LCE3415|(ESD) | SOT-23 | -20 | -5.6 | 12 | -0.57 | - | - | 29 | 36 |
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|
| LMTL5P02 | SOT-23 | -20 | -4.9 | 12 | -0.4..-1.0 | - | - | 32 | 38 |
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|
| LCE2303 | SOT-23 | -30 | -2 | 20 | -1.6 | 72 | 130 | 110 | 180 |
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|
| LM2307 | SOT-23 | -30 | -3 | 20 | -1..-3 | 58 | 70 | 75 | 95 |
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|
| LM3407B | SOT-23 | -30 | -4.1 | 20 | -1.5 | 36 | 51 | 52 | 68 |
![]() |
|
| LM3407A | SOT-23 | -30 | -4.1 | 20 | -1.5 | 46 | 60 | 58 | 75 |
![]() |
|
| LCE3407 | SOT-23 | -30 | -4.1 | 20 | -1.5 | 48 | 65 | 60 | 95 |
![]() |
|
| SE3401 | SOT-23 | -30 | -5 | 12 | -0.9 | 41 | 50 | 50 | 65 |
![]() |
|
| LM4375 | SOT-23 | -40 | -3 | 20 | -1..-3 | 75 | 80 | 115 | 120 |
![]() |
|
| BSS84 | SOT-23 | -50 | -0.13 | 20 | -0.8..2.0 | - | 5000 | 10000 |
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||
| LM2309 | SOT-23 | -60 | -2.8 | 20 | -1.7 | 165 | 200 | 200 | 250 |
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|
| LM6911 | SOT-23 | -60 | -2 | 20 | -1.6 | 160 | 190 | 200 | 240 |
![]() |
|
| LMTL3P06 | SOT-23 | -60 | -3.3 | 20 | -1.0..-2.5 | 130 | 185 | 158 | 200 |
![]() |
|
| LMS2022A | SOP-8 | -20 | -13 | 10 | -0.62 | - | - | 10 | 17 |
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|
| LM8S16P02 | SOP-8 | -20 | -16 | 12 | -0.6 | - | - | 14 | 20 |
![]() |
|
| LMS4435A | SOP-8 | -30 | -10 | 20 | -1.5 | 16 | 23 | 21.5 | 34 |
![]() |
|
| LM8S10P03 | SOP-8 | -30 | -10.5 | 20 | -1.6 | 12 | 16 | 18 | 24 |
![]() |
|
| LCE4435 | SOP-8 | -30 | -11 | 20 | -1.5 | 16 | 20 | 21 | 35 |
![]() |
|
| LM8S12P03 | SOP-8 | -30 | -11.3 | 20 | -1.5 | 11.6 | 16 | 16 | 25 |
![]() |
|
| LCE30P12S | SOP-8 | -30 | -12 | 20 | -1.5 | 11.5 | 15 | 18 | 25 |
![]() |
|
| LCE30P15S | SOP-8 | -30 | -15 | 20 | -1.5 | 8.5 | 12 | - | - |
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|
| LM8S14P03 | SOP-8 | -30 | -14 | 20 | -1.2..2.5 | — | 8.7 | — | 13.5 |
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|
| LCE40P07S | SOP-8 | -40 | -6.2 | 20 | -1.7 | 16 | 25 | 21 | 30 |
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|
| LM04P021 | SOP-8 | -40 | -8 | 20 | -1.7 | 16 | 21 | 21 | 31 |
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