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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM3T018N06 | SOT-323 | 60 | 1.8 | 20 | 1~2.5 | 142 | 185 | 165 | 230 |
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| LM1012T | SOT-523 | 20 | 0.5 | 6 | 0.45~0.9 | - | - | 0.41 | 0.7 |
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| 2N7002NT | SOT-523 | 30 | 0.15 | 20 | 0.6~1.5 | 2600 | 4000 | 6000 | 8000 |
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|
| LM3019 | SOT-523 | 50 | 0.2 | 20 | 1 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
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| LMFB80N07 | TO-220 | 70 | 80 | 25 | 3 | 7 | 8 | - | - |
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| LMFB140N08 | TO-220 | 80 | 140 | -1.666666667 | 3 | 3.7 | 4.4 | - | - |
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| LMFB120N08 | TO-220 | 85 | 120 | 20 | 3 | 4.5 | 5.2 | - | - |
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| LMFB60N10 | TO-220 | 100 | 60 | 20 | 1.8 | 9 | 12 | 12 | 14 |
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| LMFB70N10 | TO-220 | 100 | 70 | 20 | 1.6 | 8.5 | 10.5 | 11 | 15 |
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| LMFB120N12 | TO-220 | 120 | 120 | 20 | 3 | 6.8 | 8.5 | - | - |
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| LMFB30N20 | TO-220F | 200 | 30 | 30 | 3 | 70 | 80 | - | - |
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| LMFB4N65 | TO-220F | 650 | 4 | 30 | 2~4 | 2000 | 2400 | - | - |
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|
| LMFB7N65 | TO-220F | 650 | 7 | 30 | 2~4 | 1000 | 12000 | - | - |
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|
| LMFB10N65 | TO-220F | 650 | 10 | 30 | 2~4 | 750 | 900 | - | - |
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|
| LMFB12N65 | TO-220F | 650 | 12 | 30 | 3.5 | 600 | 720 | - | - |
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|
| LMFB20N65 | TO-220F | 650 | 20 | 30 | 3 | 280 | 350 | - | - |
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|
| LMMP110N20 | TO-247 | 200 | 110 | - | - | 9.3 | 10.5 | - | - |
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|
| LMMP83N60 | TO-247 | 600 | 83 | 30 | - | 28 | 36 | - | - |
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|
| LMPI5N60 | TO-251 | 600 | 5 | 30 | 2.8~4.2 | 750 | 840 | - | - |
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|
| LMPI4N70 | TO-251 | 700 | 4 | 30 | 3~4 | 1100 | 1300 | - | - |
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|
| LMAK60N02 | TO-252 | 20 | 60 | 12 | 0.7 | - | - | 4.1 | 5.5 |
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|
| LMAK11N03 | TO-252 | 30 | 11 | 20 | 1.2~2.5 | 9 | 12 | 11 | 18 |
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| LMAK50N03 | TO-252 | 30 | 50 | 20 | 1.5 | 6.5 | 9 | 8.6 | 11 |
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|
| LMAK80N03 | TO-252 | 30 | 80 | 20 | 1.6 | 4.8 | 6 | 6.5 | 9 |
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|
| LMAK90N03 | TO-252 | 30 | 90 | 20 | 1.5 | 4.1 | 5.8 | 5.7 | 8 |
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|
| LMAK110N03 | TO-252 | 30 | 110 | 20 | 1.0~2.5 | 4 | 5.5 | 6 | 10 |
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|
| LMAK180N03 | TO-252 | 30 | 180 | 20 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 3 | 3.8 |
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| LMAK80N04 | TO-252 | 40 | 80 | 20 | 1.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 |
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| LMAK120N04 | TO-252 | 40 | 120 | 20 | 1~2.5 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 |
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|
| LMAK10N06 | TO-252 | 60 | 13 | 20 | 1.6 | 65 | 80 | 75 | 90 |
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