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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2D5N03 | DFN2020-6 | 30 | 5 | 10 | 0.6~1 | 32 | 42 | 35 | 44 |
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|
| LM2D10N03 | DFN2020-6 | 30 | 10 | 20 | 1.0~2.5 | 9.4 | 12 | 12.8 | 16 |
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|
| LM2D10N06 | DFN2020-6 | 60 | 10 | 20 | 1.2~2.5 | 24.5 | 35 | 30.5 | 40 |
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|
| LM2D10N10 | DFN2020-6 | 100 | 10 | 20 | 1.2~2.5 | 110 | 140 | 160 | 300 |
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|
| LM2D01N06 | DFN2020-6 | 60 | 0.115 | 20 | 1~2.5 | 1000 | 7000 | 90 | 112 |
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|
| LM3D20N02 | DFN3.3X3.3-8 | 20 | 20 | 12 | 0.7 | - | - | 6.1 | 8 |
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| LM3D50N02 | DFN3.3X3.3-8 | 20 | 50 | 10 | 0.4~1.1 | 6.3 | 8 | 8.8 | 13 |
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| LM3D10N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 10 | 12 | 0.7~1.4 | 12 | 18 | 15 | 22 |
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|
| LM3D20N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 20 | 20 | 1.5 | 7.6 | 9 | 11.5 | 15 |
![]() |
|
| LM3D30N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 8.5 | 11 | 10.5 | 15 |
![]() |
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| LM3D60N03 | PDFN3.3*3.3 | 30 | 60 | 20 | 1.6 | 7 | 8.5 | 10 | 13 |
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| LM3D65N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 65 | 12 | 0.45~1 | 1.75 | 1.95 | 2 | 2.3 |
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|
| LM3D70N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 70 | 20 | 1.6 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 |
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|
| LM3D80N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 80 | 20 | 1.5 | 3.3 | 4 | 5.5 | 6.5 |
![]() |
|
| LM3D100N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 100 | 20 | 1~2.5 | 3.5 | 4.7 | 6 | 10 |
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|
| LM3D20N04 | DFN3.3X3.3-8 | 40 | 20 | 20 | 1.5 | 11 | 14 | 14.3 | 18.5 |
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|
| LM3D35N04 | DFN3.3X3.3-8 | 40 | 35 | 20 | 1.3 | 5.4 | 7 | 6.8 | 9.5 |
![]() |
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| LM3D65N04 | DFN3.3X3.3-8 | 40 | 65 | 20 | 1.6 | 8 | 10 | 10 | 13 |
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|
| LM3D80N04 | DFN3.3X3.3-8 | 40 | 80 | 20 | 1~2.5 | 4.8 | 6.5 | 7.2 | 9 |
![]() |
|
| LM3D25N06 | DFN3.3X3.3-8 | 60 | 25 | 20 | 1~2.5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
![]() |
|
| LM3D35N06 | DFN3.3X3.3-8 | 60 | 35 | 20 | 1.0~2.5 | 7.5 | 10 | 10.5 | 16 |
![]() |
|
| LM3D40N06 | DFN3.3X3.3-8 | 60 | 40 | 20 | 1~2.5 | 12 | 17 | 16 | 25 |
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|
| LM3D62N06 | DFN3.3X3.3-8 | 60 | 62 | 20 | 1~2.5 | 5.8 | 7.5 | 7.3 | 10 |
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|
| LM3D70N06 | DFN3.3X3.3-8 | 60 | 70 | 20 | 1~2.5 | 5.5 | 7.5 | 6.9 | 9.5 |
![]() |
|
| LM3D10N10 | DFN3.3X3.3-8 | 100 | 10 | 20 | 1~3 | 93 | 100 | 96 | 110 |
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|
| LM3D40N10 | DFN3.3X3.3-8 | 100 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 25 | 18 | 30 |
![]() |
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| LM5D90N02 | DFN5X6-8 | 20 | 90 | 12 | 0.68 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.5 |
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|
| LM5D120N02 | DFN5X6-8 | 20 | 120 | 12 | 0.4~1 | - | - | 2.1 | 2.5 |
![]() |
|
| LM5D45N03 | DFN5X6-8 | 30 | 45 | 20 | 1.5 | 5.8 | 6.4 | 8 | 10 |
![]() |
|
| LM5D120N03 | DFN5X6-8 | 30 | 120 | 20 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 4.5 |
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