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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002W(ESD) | SOT-323 | 60 | 0.115 | 20 | 1.6 | 1400 | 7500 | 1800 | 7500 |
![]() |
|
| LM23T20V06 | SOT-323 | 20 | 0.6 | 12 | 0.5..0.85 | - | - | 300 | 350 |
![]() |
|
| LM1012T (ESD) | SOT-523 | 20 | 0.5 | 6 | 0.45..0.9 | - | - | 0.41 | 0.7 |
![]() |
|
| LM1012 (ESD) | SOT-523 | 20 | 0.5 | 12 | 0.75 | - | - | 190 | 380 |
![]() |
|
| LM4153 | SOT-523 | 20 | 0.7 | 10 | 0.3..1 | - | - | 250 | 400 |
![]() |
|
| 2N7002NT (ESD) | SOT-523 | 30 | 0.15 | 20 | 0.6..1.5 | 2600 | 4000 | 6000 | 8000 |
![]() |
|
| LM3019 (ESD) | SOT-523 | 50 | 0.2 | 20 | 1 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
![]() |
|
| 2N7002KT(ESD) | SOT-523 | 60 | 0.115 | 20 | 1..2.5 | - | 5000 | - | 7000 |
![]() |
|
| 2N7002T | SOT-523 | 60 | 0.115 | 20 | 1..2.5 | - | 5000 | - | 7000 |
![]() |
|
| LM3134KT (ESD) | SOT-723 | 20 | 0.75 | 12 | 0.75 | - | - | 130 | 250 |
![]() |
|
| 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 |
![]() |
|
| LM3043N (ESD) | SOT-883 | 30 | 0.93 | 12 | 0.45..1.5 | - | - | - | 460 |
![]() |
|
| LCE6003M | SOT-89-3 | 60 | 3 | 20 | 1.2 | 73 | 100 | - | 120 |
![]() |
|
| 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 |
![]() |
|
| LM0708 | TO-220 | 70 | 80 | 25 | 3 | 7 | 8 | - | - |
![]() |
|
| 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 |
![]() |
|
| 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 |
![]() |
|
| LCEP01T11 | TO-220-3 | 100 | 108 | 20 | 2.5..4.5 | 5.7 | 6.5 | - | - |
![]() |
|
| LCE1520 | TO-220-3 | 150 | 20 | 20 | 3.4 | 70 | 85 | - | - |
![]() |
|
| LM0240 | TO-220-3 | 200 | 40 | 20 | 3.2 | 36.4 | 41 | - | - |
![]() |
|
| LMP85T11M | TO-220 | 85 | 115 | 20 | 2.9 | 5 | 5.7 | - | - |
![]() |
|
| LMP0160F | TO-220F | 100 | 60 | 20 | 3 | 9.2 | 10.8 | - | - |
![]() |






























