Fet de MOSFET
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I. introducción a MOSFET
Transistor de efecto de Campo semiconductor de óxido de metal, conocido como MOSFET. es UN transistor de efecto de Campo que se puede usar ampliamente en circuitos analógicos y digitales. MOSFET de acuerdo con su " canal" ( portador de trabajo ) polaridad diferente, se puede dividir en dos tipos de " tipo n" y " tipo p", comúnmente conocido como N-MOSFET y P-MOSFET, MOSFET es ampliamente utilizado en interruptores electrónicos de circuito.
Second, MOSFET selection techniques
1. seleccione n canal o p canal, en El interruptor lateral de Baja tensión, debe usar n canal MOSFET, que se debe a consideraciones de voltaje requeridas para apagar o conducir El dispositivo. Cuando MOSFET está conectado al bus y la carga está conectada a Tierra, use UN interruptor lateral de alto voltaje. Por lo general, debido a consideraciones de accionamiento de voltaje;
2.Cuanto mayor sea El voltaje nominal, mayor será El costo del dispositivo, Vos debe cubrir El rango de voltaje de funcionamiento nominal del circuito y prestar atención a la curva de temperatura;
3. determine la corriente nominal, la corriente nominal debe ser la corriente máxima que la carga puede soportar en todas las circunstancias;
4.Después de seleccionar la corriente nominal, también debe calcular la pérdida de conducción. MOSFET es como una resistencia variable cuando se " conduce", determinada por los RDS(ON ) del dispositivo y varía significativamente con la temperatura. La pérdida de potencia del dispositivo se puede calcular por lload2xRDS(ON ) también cambiará proporcionalmente. Cuanto mayor sea El voltaje VGS aplicado a MOSFET, menor será Ros(ON ); Por El contrario, Rps(ON ) tendrá que comprometerse. Para diseños portátiles, El uso de UN diseño más alto, puede usar UN voltaje más alto. Tenga en cuenta que la resistencia Ros(ON ) aumentará ligeramente con la corriente;
5. determine El rendimiento del interruptor, es la puerta / fuga, la puerta / fuente y la capacitancia de la fuente de fuga. Estos condensadores generan pérdidas de conmutación en El dispositivo porque son bajos en cada interruptor y la eficiencia del dispositivo disminuye. Para calcular la pérdida total del dispositivo durante El proceso de conmutación, El diseñador debe calcular la pérdida durante la apertura ( Eon ) y la pérdida durante El cierre ( Eoff ). |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMAK120N04 | TO-252 | 40 | 120 | 20 | 1~2.5 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 |
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|
| LMAK10N06 | TO-252 | 60 | 13 | 20 | 1.6 | 65 | 80 | 75 | 90 |
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|
| 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 |
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| LMAK25N10 | TO-252 | 100 | 25 | 20 | 1.8 | 43 | 52 | 46 | 56 |
![]() |
|
| 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 | - | - |
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|
| LMAK4N65 | TO-252 | 650 | 4 | 30 | 2~4 | 2000 | 2400 | - | - |
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|
| LMAK7N65 | TO-252 | 650 | 7 | 30 | 2~4 | 1000 | 1200 | - | - |
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|
| 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 | - | - |
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|
| LMSP25N50 | TO-3P | 500 | 25 | - | - | 0.17 | 0.22 | - | - |
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|
| 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 |
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|
| LMTLG300N04 | TOLL | 40 | 300 | 20 | 1.6 | 0.95 | 1.3 | 1.5 | 2.3 |
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