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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMAK20N06 | TO-252 | 60 | 20 | 20 | 1.5 | 34 | 43 | 36 | 47 |
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|
| LMAK28N06 | TO-252 | 60 | 28 | 20 | 1.6 | 28 | 36 | 38 | 45 |
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|
| LMAK50N06 | TO-252 | 60 | 50 | 20 | 1.6 | 9.9 | 12 | 12.6 | 16 |
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|
| LMAK130N06 | TO-252 | 60 | 130 | 20 | 1.6 | 2.35 | 3.2 | 2.9 | 3.6 |
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|
| LMAK100N08 | TO-252 | 80 | 100 | 20 | 3 | 5.5 | 6.8 | - | - |
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|
| LMAK12N10 | TO-252 | 100 | 12 | 20 | 2 | 105 | 125 | 115 | 145 |
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|
| LMAK20N10 | TO-252 | 100 | 19.3 | 20 | 1.85 | 65 | 85 | 75 | 100 |
![]() |
|
| LMAK25N10 | TO-252 | 100 | 25 | 20 | 1.8 | 43 | 52 | 46 | 56 |
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|
| LMAK40N10 | TO-252 | 100 | 40 | 20 | 1.5 | 13.8 | 20 | 17.4 | 26 |
![]() |
|
| LMAK110N10 | TO-252 | 100 | 110 | 20 | 1~3 | 4 | 5 | 6.5 | 8.5 |
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|
| LMAK9N20 | TO-252 | 200 | 9 | 20 | 2~4 | 250 | 300 | - | - |
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|
| LMAK18N20 | TO-252 | 200 | 18 | 20 | 1.6 | 120 | 150 | - | - |
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|
| LMAK2N60 | TO-252 | 600 | 2 | 30 | 2~4 | 3500 | 4500 | - | - |
![]() |
|
| LMAK4N65 | TO-252 | 650 | 4 | 30 | 2~4 | 2000 | 2400 | - | - |
![]() |
|
| LMAK7N65 | TO-252 | 650 | 7 | 30 | 2~4 | 1000 | 1200 | - | - |
![]() |
|
| LMFZ180N04 | TO-263 | 40 | 180 | 20 | -1.3~2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
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|
| LMFZ200N04 | TO-263 | 40 | 200 | 20 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2 | 3 |
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|
| LMFZ30N06 | TO-263 | 60 | 30 | 20 | 1~2.5 | 30 | 40 | - | - |
![]() |
|
| LMFZ120N08 | TO-263 | 80 | 120 | 20 | 3 | 4.9 | 6 | - | - |
![]() |
|
| LMFZ130N10 | TO-263 | 100 | 130 | 20 | 1~2.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 6 |
![]() |
|
| LMFZ150N10 | TO-263 | 100 | 150 | 20 | 2.9 | 4.2 | 5.5 | - | - |
![]() |
|
| LMFZ7N60 | TO-263 | 600 | 7.2 | 30 | 3 | 900 | 1100 | - | - |
![]() |
|
| LMFZ7N65 | TO-263 | 650 | 7 | 30 | 3 | 1200 | 1400 | - | - |
![]() |
|
| LMSP25N50 | TO-3P | 500 | 25 | - | - | 0.17 | 0.22 | - | - |
![]() |
|
| LMSP20N65 | TO-3P | 650 | 20 | - | 0.38 | 0.5 | - | - |
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||
| LMSP09N90 | TO-3P | 900 | 9 | - | 0.97 | 1.15 | - | - |
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||
| LMTLG220N04 | TOLL | 40 | 220 | 20 | 3 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 3.5 |
![]() |
|
| LMTLG300N04 | TOLL | 40 | 300 | 20 | 1.6 | 0.95 | 1.3 | 1.5 | 2.3 |
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|
| LMTLG380N08 | TOLL | 80 | 380 | 20 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2 |
![]() |
|
| LMTLG310N10 | TOLL | 100 | 310 | 20 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.5 |
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