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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMAK20N10 | TO-252 | 100 | 19.3 | 20 | 1.85 | 65 | 85 | 75 | 100 |
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|
| LMD25N10A | TO-252 | 100 | 25 | 20 | 1.8 | 43 | 52 | 46 | 56 |
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|
| LM0130 | TO-252 | 100 | 30 | 20 | 3 | 24 | 28 | - | - |
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|
| LM50N10D | TO-252 | 100 | 50 | 20 | 1..3 | 24 | 28 | 28 | 30 |
![]() |
|
| LMD25N15B | TO-252 | 150 | 25 | 20 | 2 | 63 | 75 | 70 | 88 |
![]() |
|
| LMAK9N20 | TO-252 | 200 | 9 | 20 | 1.6 | 230 | 300 | - | - |
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|
| LM9N20RD | TO-252 | 200 | 9 | 20 | 2..4 | 250 | 300 | - | - |
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|
| LMAK18N20 | TO-252 | 200 | 18 | 20 | 3.5 | 120 | 150 | - | - |
![]() |
|
| LMT8N25D | TO-252 | 250 | 8 | 30 | 1..2 | 450 | 520 | - | - |
![]() |
|
| LM8N25D | TO-252 | 250 | 8 | 30 | 2..4 | 450 | 520 | - | - |
![]() |
|
| LM2N60CP | TO-252 | 600 | 2 | 30 | 2..4 | 3500 | 4500 | - | - |
![]() |
|
| LM4N65CP | TO-252 | 650 | 4 | 30 | 3.5 | 2000 | 2400 | - | - |
![]() |
|
| LMAK4N65 | TO-252 | 650 | 4 | 30 | 3.5 | 2000 | 2400 | — | — |
![]() |
|
| LMAK7N65 | TO-252 | 650 | 7 | 30 | 2..4 | 1000 | 1200 | — | — |
![]() |
|
| LCE3030K | TO-252 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 10 | 14 | 13 | 25 |
![]() |
|
| LCE3050K | TO-252 | 30 | 50 | 20 | 1.6 | 8 | 11 | 10 | 16 |
![]() |
|
| LCE6020AK | TO-252 | 60 | 20 | 20 | 1.6 | 24 | 35 | 30 | 40 |
![]() |
|
| LCE6050KA | TO-252 | 60 | 50 | 20 | 1.9 | 14 | 20 | - | - |
![]() |
|
| LCE0110K | TO-252 | 100 | 9.6 | 20 | 1.8 | 108 | 140 | - | - |
![]() |
|
| LCE0140K | TO-252 | 100 | 40 | 20 | 3 | 14 | 17 | - | - |
![]() |
|
| LMAK40N10 | TO-252 | 100 | 40 | 20 | 1.5 | 13.8 | 20 | 17.4 | 26 |
![]() |
|
| LMP1520AK | TO-252 | 150 | 20 | 20 | 1.9 | 56 | 62 | 68 | 82 |
![]() |
|
| LCE0208KA | TO-252 | 200 | 8 | 20 | 1.7 | 260 | 300 | - | - |
![]() |
|
| LMFZ180N04 | TO-263 | 40 | 180 | 20 | -1.3..2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
![]() |
|
| LM4902 | TO-263 | 40 | 200 | 20 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2 | 3 |
![]() |
|
| LMFZ150N10 | TO-263 | 100 | 150 | 20 | 2.9 | 4.2 | 5.5 | - | - |
![]() |
|
| LMFZ7N60 | TO-263 | 600 | 7.2 | 30 | 2.0..4.0 | 900 | 1100 | - | - |
![]() |
|
| LMFZ7N65 | TO-263 | 650 | 7 | 30 | 2.0..4.0 | 1200 | 1400 | - | - |
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|
| LCEP60T20D | TO-263 | 60 | 200 | 20 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | - | - |
![]() |
|
| LM80H12D | TO-263 | 80 | 120 | 20 | 3 | 4.9 | 6 | - | - |
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