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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM1D02P06 | DFN1006-3 | -60 | -0.2 | 20 | -0.8~-2 | 3000 | 8000 | - | - |
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|
| LM1D3P02 | DFN1006-3 | -20 | -2.8 | 12 | -0.35~-1.1 | - | - | 70 | 90 |
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|
| LM1D06P02 | DFN1006-3 | -20 | -0.56 | 10 | - | - | - | 610 | 850 |
![]() |
|
| LM1D06P03 | DFN1006-3 | -25 | -0.6 | 12 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 560 |
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|
| LM2D16P01 | DFN2020-6 | -12 | -16 | 10 | -0.4~-1 | - | - | 11 | 18 |
![]() |
|
| LM2D9P01K | DFN2020-6 | -12 | -8.2 | 8 | -1 | - | - | 14.6 | 18 |
![]() |
|
| LM8012P | DFN2020-6 | -18 | -8 | -8 | -0.4~-1 | - | - | 18.5 | 23 |
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|
| LM2D20P02 | DFN2020-6 | -20 | -20 | 12 | -0.6 | - | - | 12 | 18 |
![]() |
|
| LM2D16P02 | DFN2020-6 | -20 | -16 | 10 | -0.62 | - | - | 13 | 17 |
![]() |
|
| LM2D8P02 | DFN2020-6 | -20 | -8 | 10 | -0.4~-1 | - | - | 22 | 28 |
![]() |
|
| LM2D12P03 | DFN2020-6 | -30 | -12 | 20 | -1~-3 | 14 | 23 | 21.5 | 35 |
![]() |
|
| LM2D5P03 | DFN2020-6 | -30 | -5 | 20 | -1~-3 | 48 | 65 | 60 | 95 |
![]() |
|
| LM3D30P02 | DFN3.3X3.3-8 | -20 | -30 | 12 | -0.6 | - | - | 16 | 20 |
![]() |
|
| LM3D40P03 | DFN3.3X3.3-8 | -30 | -40 | 20 | -1.5 | 11 | 16 | 16 | 20 |
![]() |
|
| LM3D50P03 | DFN3.3X3.3-8 | -30 | -50 | 20 | -1.4 | 8.8 | 13 | 14 | 20 |
![]() |
|
| LM3D30P03 | DFN3.3X3.3-8 | -30 | -30 | 25 | -1.4 | 15.5 | 18 | 20.5 | 28 |
![]() |
|
| LM3D23P06 | DFN3.3X3.3-8 | -60 | -23 | 20 | -2.1 | 30 | 40 | 41 | 55 |
![]() |
|
| LM5D90P02 | DFN5X6-8 | -20 | -90 | 12 | -0.4~-1.0 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 |
![]() |
|
| LM5D90P03 | DFN5X6-8 | -30 | -90 | 20 | -1.6 | 4.9 | 6.4 | 7.5 | 10.5 |
![]() |
|
| LM5D50P03 | DFN5X6-8 | -30 | -50 | 25 | -1.7 | 9 | 13 | 14 | 20 |
![]() |
|
| LM5D90P04 | DFN5X6-8 | -40 | -90 | 20 | -1~-2.5 | 4.3 | 5.5 | 5.9 | 7.6 |
![]() |
|
| LM5D70P06 | DFN5X6-8 | -60 | -70 | 20 | -1.5 | 7.6 | 8.6 | 9.2 | 12 |
![]() |
|
| LM5D50P10 | DFN5X6-8 | -100 | -50 | 20 | -1.0~-2.5 | 37 | 46 | 41 | 53 |
![]() |
|
| LM5D25P10 | DFN5X6-8 | -100 | -25 | 20 | -1.7 | 42 | 55 | 46 | 60 |
![]() |
|
| LM8S16P02 | SOP-8 | -20 | -16 | 12 | -0.6 | - | - | 14 | 20 |
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|
| LM8S13P02 | SOP-8 | -20 | -13 | 10 | -0.62 | - | - | 10 | 17 |
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|
| LM8S14P03 | SOP-8 | -30 | -14 | 20 | -1.2~2.5 | - | 8.7 | - | 13.5 |
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|
| LM8S10P03 | SOP-8 | -30 | -10.5 | 20 | -1.6 | 12 | 16 | 18 | 24 |
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|
| LM8S18P04 | SOP-8 | -40 | -18 | 20 | -1.6 | 5.6 | 6.7 | 7.3 | 8.8 |
![]() |
|
| LM8S15P04 | SOP-8 | -40 | -15.8 | 20 | -1.6 | 11 | 15 | 16 | 20 |
![]() |






























