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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM3T018N06 | SOT-323 | 60 | 1.8 | 20 | 1~2.5 | 142 | 185 | 165 | 230 |
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| LM1012T | SOT-523 | 20 | 0.5 | 6 | 0.45~0.9 | - | - | 0.41 | 0.7 |
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| 2N7002NT | SOT-523 | 30 | 0.15 | 20 | 0.6~1.5 | 2600 | 4000 | 6000 | 8000 |
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|
| LM3019 | SOT-523 | 50 | 0.2 | 20 | 1 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
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| LMFB80N07 | TO-220 | 70 | 80 | 25 | 3 | 7 | 8 | - | - |
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| LMFB140N08 | TO-220 | 80 | 140 | -1.666666667 | 3 | 3.7 | 4.4 | - | - |
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| LMFB120N08 | TO-220 | 85 | 120 | 20 | 3 | 4.5 | 5.2 | - | - |
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| LMFB60N10 | TO-220 | 100 | 60 | 20 | 1.8 | 9 | 12 | 12 | 14 |
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| LMFB70N10 | TO-220 | 100 | 70 | 20 | 1.6 | 8.5 | 10.5 | 11 | 15 |
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| LMFB120N12 | TO-220 | 120 | 120 | 20 | 3 | 6.8 | 8.5 | - | - |
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| LMFB30N20 | TO-220F | 200 | 30 | 30 | 3 | 70 | 80 | - | - |
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|
| LMFB4N65 | TO-220F | 650 | 4 | 30 | 2~4 | 2000 | 2400 | - | - |
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|
| LMFB7N65 | TO-220F | 650 | 7 | 30 | 2~4 | 1000 | 12000 | - | - |
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|
| LMFB10N65 | TO-220F | 650 | 10 | 30 | 2~4 | 750 | 900 | - | - |
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|
| LMFB12N65 | TO-220F | 650 | 12 | 30 | 3.5 | 600 | 720 | - | - |
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|
| LMFB20N65 | TO-220F | 650 | 20 | 30 | 3 | 280 | 350 | - | - |
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|
| LMMP110N20 | TO-247 | 200 | 110 | - | - | 9.3 | 10.5 | - | - |
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|
| LMMP83N60 | TO-247 | 600 | 83 | 30 | - | 28 | 36 | - | - |
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| LMPI5N60 | TO-251 | 600 | 5 | 30 | 2.8~4.2 | 750 | 840 | - | - |
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|
| LMPI4N70 | TO-251 | 700 | 4 | 30 | 3~4 | 1100 | 1300 | - | - |
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|
| LMAK60N02 | TO-252 | 20 | 60 | 12 | 0.7 | - | - | 4.1 | 5.5 |
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|
| LMAK11N03 | TO-252 | 30 | 11 | 20 | 1.2~2.5 | 9 | 12 | 11 | 18 |
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| LMAK50N03 | TO-252 | 30 | 50 | 20 | 1.5 | 6.5 | 9 | 8.6 | 11 |
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|
| LMAK80N03 | TO-252 | 30 | 80 | 20 | 1.6 | 4.8 | 6 | 6.5 | 9 |
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|
| LMAK90N03 | TO-252 | 30 | 90 | 20 | 1.5 | 4.1 | 5.8 | 5.7 | 8 |
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|
| LMAK110N03 | TO-252 | 30 | 110 | 20 | 1.0~2.5 | 4 | 5.5 | 6 | 10 |
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|
| LMAK180N03 | TO-252 | 30 | 180 | 20 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 3 | 3.8 |
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| LMAK80N04 | TO-252 | 40 | 80 | 20 | 1.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 |
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| 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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