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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM8S20N15 | SOP-8 | 150 | 4.5 | 20 | 1.8 | 43 | 60 | 60 | 70 |
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| LMTM5N15 | SOT-223 | 150 | 5 | 20 | 1.6 | 260 | 320 | 300 | 380 |
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| LMTM024N40K | SOT-223 | 400 | 0.24 | 20 | 1.5~3.3 | 11 | 23 | - | - |
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| LMTL2N02 | SOT-23 | 20 | 2.3 | 12 | 0.66 | - | - | 43 | 56 |
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|
| LM2302B | SOT-23 | 20 | 3 | 10 | 0.78 | - | - | 45 | 55 |
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|
| LM2300A | SOT-23 | 20 | 4.5 | 10 | 0.62 | - | - | 19.5 | 25 |
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|
| 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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|
| 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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|
| LM3400 | SOT-23 | 30 | 5.8 | 12 | 0.85 | 20 | 28 | 24 | 32 |
![]() |
|
| BSS138 | SOT-23 | 50 | 0.5 | ±20 | 1.5 | 1600 | 3000 | 2000 | 4000 |
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|
| 2N7002 | SOT-23 | 60 | 0.34 | 30 | 1.5 | 1200 | 2500 | 1300 | 3000 |
![]() |
|
| 2N7002K | SOT-23 | 60 | 0.3 | 20 | 1.5 | 2000 | 3500 | 2300 | 5000 |
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|
| LM2308 | SOT-23 | 60 | 2.6 | 20 | 1~3 | - | 100 | - | 130 |
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|
| BSS123 | SOT-23 | 100 | 0.2 | 20 | 1.8 | 3000 | 5000 | 3500 | 5500 |
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|
| LMTL02N10 | 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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|
| LM3L8N02 | SOT-23-3 | 20 | 8 | 12 | 0.65 | - | - | 8.5 | 12 |
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| LM3L5N06 | SOT-23-3 | 60 | 5.8 | 20 | 1.76 | 28 | 38 | 35 | 50 |
![]() |
|
| LM3L5N10 | SOT-23-3 | 100 | 5 | 2.5 | 1.5 | 110 | 105 | 125 | 135 |
![]() |
|
| LM3L4N15 | SOT-23-3 | 150 | 4 | 20 | 1.8 | 220 | 280 | 230 | 300 |
![]() |
|
| LM6L3N10 | SOT-23-6L | 100 | 3 | 2.5 | 2 | 0.18 | 0.25 |
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|||
| LM6L4N10A | SOT-23-6 | 100 | 3.5 | 20 | 0.8~2 | 68 | 87 | 71 | 93 |
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|
| LM2102W | SOT-323 | 20 | 2.5 | 10 | 0.78 | - | - | 57 | 70 |
![]() |
|
| LM23T20V06 | SOT-323 | 20 | 0.6 | 12 | 0.5~0.85 | - | - | 300 | 350 |
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| 2SK3018W | SOT-323 | 30 | 0.1 | 20 | 0.8~1.5 | - | - | - | 8000 |
![]() |
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| LE3018 | SOT-323 | 50 | 0.3 | 20 | 1~2.5 | - | - | 2300 | 4000 |
![]() |
|
| LM3T003N06 | SOT-323 | 60 | 0.3 | 20 | 1~2.5 | 1600 | 3000 | 2000 | 4000 |
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