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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002W(ESD) | SOT-323 | 60 | 0.115 | 20 | 1.6 | 1400 | 7500 | 1800 | 7500 |
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|
| LM23T20V06 | SOT-323 | 20 | 0.6 | 12 | 0.5..0.85 | - | - | 300 | 350 |
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|
| LM1012T (ESD) | SOT-523 | 20 | 0.5 | 6 | 0.45..0.9 | - | - | 0.41 | 0.7 |
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| LM1012 (ESD) | SOT-523 | 20 | 0.5 | 12 | 0.75 | - | - | 190 | 380 |
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|
| LM4153 | SOT-523 | 20 | 0.7 | 10 | 0.3..1 | - | - | 250 | 400 |
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| 2N7002NT (ESD) | SOT-523 | 30 | 0.15 | 20 | 0.6..1.5 | 2600 | 4000 | 6000 | 8000 |
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|
| LM3019 (ESD) | SOT-523 | 50 | 0.2 | 20 | 1 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
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| 2N7002KT(ESD) | SOT-523 | 60 | 0.115 | 20 | 1..2.5 | - | 5000 | - | 7000 |
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| 2N7002T | SOT-523 | 60 | 0.115 | 20 | 1..2.5 | - | 5000 | - | 7000 |
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|
| LM3134KT (ESD) | SOT-723 | 20 | 0.75 | 12 | 0.75 | - | - | 130 | 250 |
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|
| LM3134KM3 | SOT-723 | 20 | 0.75 | 10 | 0.7 | - | - | 270 | 400 |
![]() |
|
| LM3541K | SOT-723 | 30 | 0.115 | 20 | 1 | 2000 | 4000 | 3000 | 6000 |
![]() |
|
| LM1012N3 (ESD) | SOT-883 | 20 | 0.5 | 6 | 0.3..1 | - | - | 410 | 600 |
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|
| LM3043N (ESD) | SOT-883 | 30 | 0.93 | 12 | 0.45..1.5 | - | - | - | 460 |
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|
| LCE6003M | SOT-89-3 | 60 | 3 | 20 | 1.2 | 73 | 100 | - | 120 |
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|
| LMXD6072 | SOT-89-3 | 60 | 4 | 20 | 1..2.5 | 67 | 100 | - | - |
![]() |
|
| LM9T5N10 | SOT-89-3 | 100 | 5 | 20 | 1.6 | 88 | 110 | 95 | 125 |
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|
| LM0708 | TO-220 | 70 | 80 | 25 | 3 | 7 | 8 | - | - |
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|
| LM0804 | TO-220 | 80 | 140 | -1.666666667 | 3 | 3.7 | 4.4 | - | - |
![]() |
|
| LMFB70N10 | TO-220 | 100 | 70 | 20 | 1.6 | 8.5 | 10.5 | 11 | 15 |
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|
| LCE65T180 | TO-220 | 650 | 21 | 30 | 3.5 | 150 | 180 | - | - |
![]() |
|
| LCEP60T12A | TO-220-3 | 60 | 120 | 20 | 1.7 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
![]() |
|
| LCE6990 | TO-220-3 | 69 | 90 | 20 | 2.9 | 6.2 | 7.2 | - | - |
![]() |
|
| LMFB120N08 | TO-220-3 | 85 | 120 | 20 | 3 | 4.5 | 5.2 | — | — |
![]() |
|
| LCEP0178A | TO-220-3 | 100 | 78 | 20 | 1.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 12 |
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|
| LCEP01T11 | TO-220-3 | 100 | 108 | 20 | 2.5..4.5 | 5.7 | 6.5 | - | - |
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|
| LCE1520 | TO-220-3 | 150 | 20 | 20 | 3.4 | 70 | 85 | - | - |
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|
| LM0240 | TO-220-3 | 200 | 40 | 20 | 3.2 | 36.4 | 41 | - | - |
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|
| LMP85T11M | TO-220 | 85 | 115 | 20 | 2.9 | 5 | 5.7 | - | - |
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|
| LMP0160F | TO-220F | 100 | 60 | 20 | 3 | 9.2 | 10.8 | - | - |
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