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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM5D150N03 | DFN5X6-8 | 30 | 150 | 20 | 1.6 | 1.4 | 2 | 2.3 | 3.2 |
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|
| LM5D60N04 | DFN5X6-8 | 40 | 60 | 20 | 1.6 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 |
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|
| LM5D90N04 | DFN5X6-8 | 40 | 90 | 20 | 1~2.5 | 3.2 | 4.5 | 4.4 | 6.6 |
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|
| LM5D120N04 | DFN5X6-8 | 40 | 120 | 20 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.6 |
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|
| LM5D140N04 | DFN5X6-8 | 40 | 140 | 20 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.5 |
![]() |
|
| LM5D160N04 | DFN5X6-8 | 40 | 160 | 20 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.4 |
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|
| LM5D200N04 | DFN5X6-8 | 40 | 200 | 20 | 1~3 | 0.86 | 1.1 | - | - |
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|
| LM5D30N06 | DFN5X6-8 | 60 | 30 | 20 | 1~2.5 | 26 | 33 | 35 | 48 |
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|
| LM5D48N06 | DFN5X6-8 | 60 | 48 | 20 | 1.8 | 6.2 | 8 | 7.8 | 10 |
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|
| LM5D80N06 | 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 |
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|
| LM5D100N08 | DFN5X6-8 | 80 | 100 | -1.666666667 | 1.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 6 |
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|
| LM5D95N08 | DFN5X6-8 | 85 | 90 | 20 | 3 | 4.5 | 5.2 | - | - |
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|
| LM5D40N10 | DFN5X6-8 | 100 | 40 | 20 | 1.8 | 15 | 19 | 18 | 23 |
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|
| LM5D60N10 | DFN5X6-8 | 100 | 60 | 20 | 1.8 | 9 | 12 | 12 | 14 |
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|
| 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 |
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|
| LM5D140N10 | DFN5X6-8 | 100 | 140 | 20 | 1.8 | 2.5 | 3 | - | - |
![]() |
|
| LM5D120N12 | DFN5X6-8 | 120 | 120 | 20 | 3 | 6 | 6.8 | - | - |
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|
| LM5D25N15 | DFN5X6-8 | 150 | 25 | 20 | 1.8 | 43 | 52 | - | - |
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|
| LM5D18N20 | DFN5X6-8 | 200 | 18 | 20 | 3.5 | 70 | 80 | - | - |
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|
| LM8S12N03 | SOP-8 | 30 | 12 | 20 | 1.6 | 8.5 | 12 | 13 | 18 |
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|
| LM4906 | SOP-8 | 40 | 9 | 20 | 1.6 | 7 | 9 | 9.5 | 13 |
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|
| LM4012 | SOP-8 | 40 | 12 | 20 | 1.6 | 8.4 | 12 | 12.3 | 18 |
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|
| LM8S8N06 | SOP-8 | 60 | 8.2 | 20 | 1.5 | 14.5 | 22 | 17 | 34 |
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|
| LM8S12N06 | SOP-8 | 60 | 12 | 20 | 1.7 | 8.2 | 9 | 10.5 | 13 |
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|
| LM8S20N06 | SOP-8 | 60 | 20 | 20 | 1.5 | 7.5 | 10 | 10 | 13 |
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|
| LMS12N10A | SOP-8 | 100 | 12 | 20 | 3 | 14 | 17 | - | - |
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|
| LM8S15N10 | SOP-8 | 100 | 15 | 20 | 1.5 | 90 | 112 | 95 | 120 |
![]() |
|
| LM8S40N10 | SOP-8 | 100 | 40 | 20 | 1.5 | 19 | 25 | 24.4 | 30 |
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