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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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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|
| LCE6008AS | SOP-8 | 60 | 8 | 20 | 1.9 | 14.5 | 20 | - | - |
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|
| LMS4438A | SOP-8 | 60 | 8.2 | 20 | 1.5 | 14.5 | 22 | 17 | 34 |
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| LMS12G06A | SOP-8 | 60 | 12 | 20 | 1.7 | 8.2 | 9 | 10.5 | 13 |
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|
| LCE0110AS | SOP-8 | 100 | 10 | 20 | 1.3 | 14 | 17 | 15.2 | 20 |
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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 |
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|
| LMS15G10A | SOP-8 | 100 | 15 | 20 | 1.8 | 8 | 9.5 | 9.7 | 12.5 |
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|
| LM8S40N10 | SOP-8 | 100 | 40 | 20 | 1.5 | 19 | 25 | 24.4 | 30 |
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|
| LM8S20N15 | SOP-8 | 150 | 4.5 | 20 | 1.8 | 43 | 60 | 60 | 70 |
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|
| SE1505S | SOP-8 | 150 | 5.2 | 20 | 3.2 | 31 | 44 | - | - |
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|
| LCE6005AR | SOT-223-3 | 60 | 5 | 20 | 1.6 | 26 | 35 | 32 | 45 |
![]() |
|
| LM04N10A | SOT-223-3 | 100 | 4 | 20 | 1.8 | 95 | 110 | 100 | 120 |
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|
| LCE0106R | SOT-223-3 | 100 | 6 | 20 | 1.8 | 110 | 140 | - | - |
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|
| LCE1502R | SOT-223-3 | 150 | 2 | 20 | 2 | 260 | 300 | - | - |
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|
| LMTM5N15 | SOT-223-3 | 150 | 5 | 20 | 1.6 | 260 | 320 | 300 | 380 |
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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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|
| LM2302 | SOT-23 | 20 | 4 | 12 | 0.5..1.2 | - | - | 30 | 45 |
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|
| LCE2302 | SOT-23 | 20 | 4 | 12 | 0.85 | - | - | 30 | 45 |
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|
| LM3414 | SOT-23 | 20 | 4.2 | 8 | 0.6 | - | - | 41 | 50 |
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|
| LM2302A | SOT-23 | 20 | 4.3 | 10 | 0.85 | - | - | 21 | 27 |
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|
| LM2300A | SOT-23 | 20 | 4.5 | 10 | 0.62 | – | - | 19.5 | 25 |
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|
| SE2306 | SOT-23 | 20 | 6 | 10 | 0.7 | - | - | 20 | 28 |
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|
| LCE3420 | SOT-23 | 20 | 6 | 10 | 0.7 | 20 | 28 |
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|||
| SE2312 | SOT-23 | 20 | 6.8 | 20 | 0.66 | - | - | 16 | 21 |
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| LM3416AK | SOT-23 | 20 | 6.8 | 12 | 0.65 | - | - | 12 | 22 |
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| LCE3416A (ESD) | SOT-23 | 20 | 7 | 12 | 0.62 | - | - | 13 | 18 |
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|
| LM3416(ESD) | SOT-23 | 20 | 7 | 12 | 0.6 | - | - | 13 | 18 |
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