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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCE01H10D | TO-263 | 100 | 100 | 20 | 3 | 9.9 | 13 | - | - |
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| LCEP01T13D | TO-263 | 100 | 150 | 20 | 2.5..4.5 | 3.7 | 4.5 | - | - |
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|
| LCEP02T10D | TO-263 | 200 | 100 | 20 | 2.5..4.5 | 10 | 11 | - | - |
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|
| LM2305 | SOT-23 | -20 | -3.9 | 10 | -0.5..-1.5 | - | - | 55 | 65 |
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|
| LMFZ82P06 | TO-263 | -60 | -82 | 20 | -2.1 | 10 | 12 | 13 | 16 |
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|
| LMAK12P03 | TO-252 | -30 | -120 | 20 | -1.6 | 3.8 | 5.5 | 5.8 | 8.2 |
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|
| LM40P40K | TO-252 | -40 | -40 | 20 | -1.9 | 12 | 14 | 18.5 | 24 |
![]() |
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| LCE60P50K | TO-252 | -60 | -50 | 20 | -2.6 | 13 | 18 | - | - |
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| LCE60P65K | TO-252 | -60 | -65 | 20 | -2.6 | 13 | 18 | - | - |
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|
| LCE01P13K|(ESD) | TO-252 | -100 | -13 | 20 | -1.9 | 170 | 200 | - | - |
![]() |
|
| LMAK15P10 | TO-252 | -100 | -15 | 20 | -1.0..2.5 | 145 | 185 | 170 | 200 |
![]() |
|
| LCE01P18K||(ESD) | TO-252 | -100 | -18 | 20 | -1.9 | 85 | 100 | 95 | 120 |
![]() |
|
| LCE01P30K||(ESD) | TO-252 | -100 | -30 | 20 | -1.9 | 44 | 58 | 48 | 65 |
![]() |
|
| LMAK60P03 | TO-252 | -30 | -60 | 25 | -1..-2.5 | 9.6 | 13 | 13 | 18 |
![]() |
|
| LMAK50P04 | TO-252 | -40 | -50 | 20 | -1.6 | 10.5 | 13 | 15 | 20 |
![]() |
|
| LMXD4031 | TO-252 | -40 | -7 | 20 | -1.3 | 18 | 25 | 30 | 45 |
![]() |
|
| LM4189 | TO-252 | -40 | -20 | 20 | -1.6 | 37 | 45 | 57 | 65 |
![]() |
|
| LM4185 | TO-252 | -40 | -40 | 20 | -1.6 | 15 | 20 | 20 | 25 |
![]() |
|
| LMAK30P06 | TO-252 | -60 | -30 | 20 | -1.5 | 21 | 25 | 26 | 33 |
![]() |
|
| LMAK13P06 | TO-252 | -60 | -13.5 | 20 | -1.75 | 80 | 90 | 100 | 115 |
![]() |
|
| LMAK15P06 | TO-252 | -60 | -18.8 | 20 | -1.5 | 53 | 70 | 64 | 105 |
![]() |
|
| LMD25P06A | TO-252 | -60 | -25 | 20 | -1.4 | 31 | 42 | 33 | 55 |
![]() |
|
| LM6035D | TO-252 | -60 | -26 | 20 | -1.8 | 31 | 40 | 42 | 55 |
![]() |
|
| LM6025D | TO-252 | -60 | -60 | 20 | -1..-3 | 12 | 25 | - | - |
![]() |
|
| LMAK50P10 | TO-252 | -100 | -50 | 20 | -1.6 | 40 | 52 | 44 | 62 |
![]() |
|
| LMAK30P10 | TO-252 | -100 | -18 | 20 | -1.7 | 68 | 95 | 78 | 110 |
![]() |
|
| LM10185 | TO-252 | -100 | -15 | 20 | -1..-3 | 160 | 200 | 180 | 220 |
![]() |
|
| LMD0139 | TO-252 | -100 | -30 | 20 | -1.8 | 42 | 50 | 46 | 55 |
![]() |
|
| LMD10P100 | TO-252 | -100 | -30 | 20 | -1.2..-2.5 | 80 | 100 | 88 | 115 |
![]() |
|
| LM1045D | TO-252 | -100 | -30 | 30 | -1..-3 | 36 | 45 | 39 | 55 |
![]() |






























