MOSFET полевой транзистор
|
Во - первых, введение в MOSFET
Металлический - оксидный полупроводниковый полевой транзистор, называемый MOSFET, представляет собой полевой транзистор, который может широко использоваться в аналоговых и цифровых цепях. MOSFET в зависимости от полярности своего канала ( рабочего носителя ) можно разделить на два типа типа типа «N - тип» и «P - тип», обычно называемые также «N - N-MOSFET» и «P - Mosfet», которые широко используются в электрических переключателях цепей. Во - вторых, навыки выбора MOSFET
1.Выбирать канал N или канал P, в выключателе на стороне низкого напряжения следует применять канал N MOSFET, что обусловлено соображениями по напряжению, необходимому для выключения или направляющего устройства. Когда MOSFET подключается к шине и нагруженному заземлению, нужно использовать выключатель стороны высокого напряжения. Обычно из соображений, связанных с приводом напряжения;
2.Чем больше номинальное напряжение, тем выше стоимость устройства, Vos должен покрывать диапазон номинального рабочего напряжения цепи и обращать внимание на кривую температуры;
3 Определение номинального тока, который должен быть максимальным током, доступным для нагрузки во всех случаях;
4. Выбрав номинальный ток, необходимо также рассчитать потери проводимости. MOSFET при «проводимости» похож на - переменное сопротивление, определяемое RDS(ON ) устройства и существенно изменяющееся с температурой. Потеря мощности устройства может быть рассчитана с помощью lload2xRDS(ON ) и будет изменяться пропорционально. Чем выше напряжение VGS, наложенное на MOSFET, тем меньше Ros(ON ); И наоборот, Rps(ON ) будет компромиссным местом. Для переносного проекта применяется более высокая конструкция, что позволяет применять высокое напряжение. Обратите внимание на то, что сопротивление Ros(ON ) будет незначительно повышаться по току;
5. Определите производительность переключателя, которая представляет собой емкость затвора / полюса утечки, затвора / полюса источника и полюса утечки. Эти емкости приводят к потере переключателей в устройствах, поскольку при каждом выключателе они ниже, а эффективность устройств снижается. Для расчета общей потери устройств в процессе открытия и закрытия проектировщик должен рассчитать потери ( Eon ) в процессе открытия и потери ( Eoff ) в процессе закрытия. |
| Part Number |
Package
|
Vdss Min(V) Drain-Source voltage
|
Drain Current ID(A)25℃
|
Vgs(V)
|
Vth Typ
|
Ron(10V) (mΩ)Typ
|
Ron(10V) (mΩ) Max
|
Ron(4.5V) (mΩ)Typ
|
Ron(4.5V) (mΩ)Max
|
Inner Diagram | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM1D06N03 | DFN1006-3 | 30 | 0.6 | 12 | 0.8~1.5 | - | - | 320 | 500 |
![]() |
|
| LM2D12N02 | DFN2020-6 | 20 | 12 | 10 | 0.35~2.5 | - | - | 10 | 15 |
![]() |
|
| LM2D5N03 | DFN2020-6 | 30 | 5 | 10 | 0.6~1 | 32 | 42 | 35 | 44 |
![]() |
|
| LM2D10N03 | DFN2020-6 | 30 | 10 | 20 | 1.0~2.5 | 9.4 | 12 | 12.8 | 16 |
![]() |
|
| LM2D10N06 | DFN2020-6 | 60 | 10 | 20 | 1.2~2.5 | 24.5 | 35 | 30.5 | 40 |
![]() |
|
| LM2D10N10 | DFN2020-6 | 100 | 10 | 20 | 1.2~2.5 | 110 | 140 | 160 | 300 |
![]() |
|
| LM2D01N06 | DFN2020-6 | 60 | 0.115 | 20 | 1~2.5 | 1000 | 7000 | 90 | 112 |
![]() |
|
| LM3D20N02 | DFN3.3X3.3-8 | 20 | 20 | 12 | 0.7 | - | - | 6.1 | 8 |
![]() |
|
| LM3D50N02 | DFN3.3X3.3-8 | 20 | 50 | 10 | 0.4~1.1 | 6.3 | 8 | 8.8 | 13 |
![]() |
|
| LM3D10N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 10 | 12 | 0.7~1.4 | 12 | 18 | 15 | 22 |
![]() |
|
| 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 |
![]() |
|
| LM3D60N03 | PDFN3.3*3.3 | 30 | 60 | 20 | 1.6 | 7 | 8.5 | 10 | 13 |
![]() |
|
| LM3D65N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 65 | 12 | 0.45~1 | 1.75 | 1.95 | 2 | 2.3 |
![]() |
|
| LM3D70N03 | DFN3.3X3.3-8 | 30 | 70 | 20 | 1.6 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 |
![]() |
|
| 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 |
![]() |
|
| LM3D20N04 | DFN3.3X3.3-8 | 40 | 20 | 20 | 1.5 | 11 | 14 | 14.3 | 18.5 |
![]() |
|
| LM3D35N04 | DFN3.3X3.3-8 | 40 | 35 | 20 | 1.3 | 5.4 | 7 | 6.8 | 9.5 |
![]() |
|
| LM3D65N04 | DFN3.3X3.3-8 | 40 | 65 | 20 | 1.6 | 8 | 10 | 10 | 13 |
![]() |
|
| 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 |
![]() |
|
| LM3D62N06 | DFN3.3X3.3-8 | 60 | 62 | 20 | 1~2.5 | 5.8 | 7.5 | 7.3 | 10 |
![]() |
|
| 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 |
![]() |
|
| LM3D40N10 | DFN3.3X3.3-8 | 100 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 25 | 18 | 30 |
![]() |
|
| LM5D90N02 | DFN5X6-8 | 20 | 90 | 12 | 0.68 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.5 |
![]() |
|
| LM5D120N02 | DFN5X6-8 | 20 | 120 | 12 | 0.4~1 | - | - | 2.1 | 2.5 |
![]() |






























