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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM3T018N06 | SOT-323 | 60 | 1.8 | 20 | 1~2.5 | 142 | 185 | 165 | 230 |
![]() |
|
| LM1012T | SOT-523 | 20 | 0.5 | 6 | 0.45~0.9 | - | - | 0.41 | 0.7 |
![]() |
|
| 2N7002NT | SOT-523 | 30 | 0.15 | 20 | 0.6~1.5 | 2600 | 4000 | 6000 | 8000 |
![]() |
|
| LM3019 | SOT-523 | 50 | 0.2 | 20 | 1 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
![]() |
|
| LMFB80N07 | TO-220 | 70 | 80 | 25 | 3 | 7 | 8 | - | - |
![]() |
|
| LMFB140N08 | TO-220 | 80 | 140 | -1.666666667 | 3 | 3.7 | 4.4 | - | - |
![]() |
|
| LMFB120N08 | TO-220 | 85 | 120 | 20 | 3 | 4.5 | 5.2 | - | - |
![]() |
|
| LMFB60N10 | TO-220 | 100 | 60 | 20 | 1.8 | 9 | 12 | 12 | 14 |
![]() |
|
| LMFB70N10 | TO-220 | 100 | 70 | 20 | 1.6 | 8.5 | 10.5 | 11 | 15 |
![]() |
|
| LMFB120N12 | TO-220 | 120 | 120 | 20 | 3 | 6.8 | 8.5 | - | - |
![]() |
|
| LMFB30N20 | TO-220F | 200 | 30 | 30 | 3 | 70 | 80 | - | - |
![]() |
|
| LMFB4N65 | TO-220F | 650 | 4 | 30 | 2~4 | 2000 | 2400 | - | - |
![]() |
|
| LMFB7N65 | TO-220F | 650 | 7 | 30 | 2~4 | 1000 | 12000 | - | - |
![]() |
|
| LMFB10N65 | TO-220F | 650 | 10 | 30 | 2~4 | 750 | 900 | - | - |
![]() |
|
| LMFB12N65 | TO-220F | 650 | 12 | 30 | 3.5 | 600 | 720 | - | - |
![]() |
|
| LMFB20N65 | TO-220F | 650 | 20 | 30 | 3 | 280 | 350 | - | - |
![]() |
|
| LMMP110N20 | TO-247 | 200 | 110 | - | - | 9.3 | 10.5 | - | - |
![]() |
|
| LMMP83N60 | TO-247 | 600 | 83 | 30 | - | 28 | 36 | - | - |
![]() |
|
| LMPI5N60 | TO-251 | 600 | 5 | 30 | 2.8~4.2 | 750 | 840 | - | - |
![]() |
|
| LMPI4N70 | TO-251 | 700 | 4 | 30 | 3~4 | 1100 | 1300 | - | - |
![]() |
|
| LMAK60N02 | TO-252 | 20 | 60 | 12 | 0.7 | - | - | 4.1 | 5.5 |
![]() |
|
| LMAK11N03 | TO-252 | 30 | 11 | 20 | 1.2~2.5 | 9 | 12 | 11 | 18 |
![]() |
|
| LMAK50N03 | TO-252 | 30 | 50 | 20 | 1.5 | 6.5 | 9 | 8.6 | 11 |
![]() |
|
| LMAK80N03 | TO-252 | 30 | 80 | 20 | 1.6 | 4.8 | 6 | 6.5 | 9 |
![]() |
|
| LMAK90N03 | TO-252 | 30 | 90 | 20 | 1.5 | 4.1 | 5.8 | 5.7 | 8 |
![]() |
|
| LMAK110N03 | TO-252 | 30 | 110 | 20 | 1.0~2.5 | 4 | 5.5 | 6 | 10 |
![]() |
|
| LMAK180N03 | TO-252 | 30 | 180 | 20 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 3 | 3.8 |
![]() |
|
| LMAK80N04 | TO-252 | 40 | 80 | 20 | 1.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 |
![]() |
|
| LMAK120N04 | TO-252 | 40 | 120 | 20 | 1~2.5 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 |
![]() |
|
| LMAK10N06 | TO-252 | 60 | 13 | 20 | 1.6 | 65 | 80 | 75 | 90 |
![]() |






























