г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, дом 51, литера Ю
Время работы: Офис: с 9 до 18
Склад: с 8 до 17
8 (812) 409-48-23 Звонок по России бесплатный sale@chipdocs.ru

Купить СМД транзистор

Перейти в каталог

Есть вопросы ? Напишите нам.

Обозначение MOS расшифровывается как Metal-Oxide-Semiconductor, что означает что-то  вроде компонента металл-оксид-полупроводник. MOS-FET также известен как IG-FET. Этот термин означает изолированные ворота, что связано со структурой МОП-транзистора.

alt: MOS-транзисторы

Для чего нужен МОП-транзистор?

МОП смд транзисторы g1 полезны, когда необходимо контролировать потоки тока. В исходном положении между коллектором и эмиттером течет ток. Управляющий электрод контролирует процесс работы: если на него не подается напряжение, ток не может течь. Таким образом, полевой МОП-транзистор имеет как минимум три вывода:

  • Коллектор;
  • Эмиттер;
  • Базу.

Существуют также полевые МОП-транзисторы с дополнительным соединением: оно называется B. Этот вывод B подключается к задней части микросхемы. СМД транзистор 1am, как и другие полевые транзисторы, действует как резистор, управляемый напряжением. Он может изменить текущий поток на несколько порядков. Если напряжение между затвором и истоком изменяется, сопротивление между стоком и истоком также изменяется. Чем ниже приложенное напряжение, тем выше сопротивление и наоборот. Эта функция МОП-транзистора может заменить реле, которое было распространено в прошлом, особенно когда необходимо включать и выключать большие токи. Полевые транзисторы имеют очень низкие потери мощности по сравнению с биполярными транзисторами.

Протекает ли ток в MOSFET с отрицательным или положительным напряжением, зависит от конструкции N-канального или P-канального MOSFET. Соответствующая конструкция типа обогащения или истощения приводит к различным функциональным возможностям и множеству возможных применений. Каждый МОП-транзистор:

  1. Представляет собой интегральную схему, установленную на печатной плате.
  2. Коммутирует и усиливает электронные сигналы.
  3. Управляет потоком тока, который течет от истока к клеммам стока.
  4. Часто используется в качестве переключателя, управляемого напряжением, в таких схемах, как микропроцессоры и другие компоненты памяти.
  5. Обычно поставляется в одном из следующих стандартных пакетов: DPAK, D2PAK, DFN, I2PAK, SOIC, SOT-223 и TO-220.

Всего существует 4 типа МОП-транзисторов с различием между n-каналом и p-каналом, а также типом расширения и типом истощения. МОП-транзистор не всегда может работать в области SOA. В этом совете по мощности мы покажем вам, как можно эффективно ограничить ток. В электронных схемах часто приходится ограничивать токи. Например, через соединение USB не должны протекать чрезмерные токи, иначе цепь будет повреждена.

Ограничение тока при по мощи транзистора

alt: MOS-транзисторы

Ограничение тока важно и при разрядке аккумулятора, например в павербанке. При разрядке слишком большими токами напряжение аккумулятора может резко падать, а это значит, что подключенное устройство недостаточно заряжено. Поэтому во многих случаях необходимо ограничивать ток. Большинство преобразователей напряжения имеют предел перегрузки по току, чтобы защитить себя от повреждений, вызванных перегрузкой по току. В некоторых преобразователях постоянного тока можно даже регулировать порог. На рис. 1 показан пример такого пути питания.

Если используется повышающий DC/DC преобразователь со встроенным, возможно, даже регулируемым, ограничением тока в цепи питания, то дополнительный «ограничитель тока» не требуется. Однако во многих случаях преобразователь постоянного тока в постоянный не используется в цепи питания. Это тот случай, когда в системе имеется напряжение 24 В, необходимо ограничить протекание тока по этой линии, но нагрузка работает именно при этих 24 В. Именно здесь имеет смысл использовать ограничитель тока. 

Микросхема может содержать два смд транзистор 12w, которые управляют ограничением тока от 150 мА до 1 А. 

  1. Если ток достигает этого предела, подача тока либо прерывается, либо возобновляется после определенного периода ожидания. 
  2. Во втором варианте подача тока постоянно прерывается до следующего включения устройства. 
  3. Третий способ заключается в ограничении тока за счет снижения напряжения.Внутренний МОП-транзистор работает в омическом диапазоне для всех вариантов и действует как своего рода линейный регулятор. В любом из этих регулируемых режимов ограничения внутренний полевой МОП-транзистор всегда находится в состоянии SOA и не будет поврежден. И все это без трудоемких расчетов и оценок.

alt: Транзисторы для поверхностного монтажа

Схема ограничения тока обычно поставляется с защитными устройствами, такими как контроллеры с горячей заменой, устройства защиты от перенапряжения, электронные предохранители, идеальные диоды и т. Д. В большинстве этих ИС в качестве переключателей используются внешние МОП-транзисторы ; для включения и выключения потока тока, а также для ограничения тока. Переключатель работает как линейный регулятор. Однако с такой схемой вы должны убедиться, что полевой смд транзистор 2l всегда работает в пределах своей безопасной рабочей зоны SOA, Save Operating Area.

Если это не так, полупроводник и, следовательно, схема могут быть повреждены. К сожалению, часто бывает не так просто выбрать правильный полевой МОП-транзистор и эксплуатировать его так, чтобы он никогда не покидал область SOA. На SOA влияют рабочая температура, напряжение, сила тока и, самое главное, время.

Однако в случае с небольшими полевыми МОП-транзисторами следует иметь в виду, что это довольно хрупкие устройства, которые легко повредить, поэтому с ними следует обращаться осторожно и, прежде всего, правильно их хранить. Лучше всего использовать черную токопроводящую губку. Перед их установкой обязательно заземлите и рабочую станцию, и жало паяльника, и разрядите свой корпус. Такая большая осторожность, безусловно, позволит избежать возможных повреждений. Кроме того, наиболее важным является тот факт, что MOSFET-транзисторы относятся к системам, в которых протекающий ток зависит от величины приложенного к ним напряжения, поскольку эти элементы практически не потребляют ток от источника управления.