The BSS138 Pripada družini N-kanalnih MOSFET-ov, znanih po nizki odpornosti na 3,5 ohma in vhodni kapacitivnost 40 pf.Ta specifični MOSFET je prilagojen za operacije logične ravni znotraj paketov naprave na površini (SMD).BSS138 je sposoben dokončati stikalo v samo 20 ns, idealen je za hitre in nizkonapetostne aplikacije.Njegova uporaba obsega različne prenosne naprave, kot so mobilni telefoni, kjer postane njena učinkovita učinkovitost očitna.
MOSFET ima nizko mejno napetost 0,5 V, kar poveča učinkovitost v številnih vezjih.BSS138 lahko obravnava neprekinjeni tok 200mA in največji tok do 1A.Če presegate te omejitve, tveganje za poškodovanje komponente, dejavnik, ki zahteva skrbno pozornost.BSS138 zanesljivo opravlja naloge z majhnim signalom.Vendar pa njegove omejitve v trenutnem mandatu premišljenega upoštevanja v aplikacijah z višjimi obremenitvami.Za praktične primere je pri sestavljanju naprav, omejenih z močjo, te omejitve še naprej zavedati, da bi zaokrožili potencialne okvare vezja.
• 2N7000
• 2N7002
• NTR4003
• FDC558
• FDC666
• BS170
• IRF3205
• IRF540N
• IRF1010E
• 2N7000
• BS170N
• Fdn358p
• BSS84
Ta terminal služi kot izhodna točka za tok, ki teče skozi MOSFET.Trenutno upravljanje na tem terminalu je dobro za optimalno zmogljivost vezja.Mnogi se pogosto osredotočajo na zmanjšanje odpornosti v izvorni povezavi, kar je prizadevanje, ki se nagrajuje v visokofrekvenčnih aplikacijah, kjer šteje vsak Milliohm.Učinkovit trenutni pretok lahko privede do ne le povečanja uspešnosti, temveč tudi večje zadovoljstvo od doseganja tehnične finosti.
Ta terminal modulira povezavo med virom in odtokom, pri čemer nadzira pristranskost MOSFET.Hitrost, pri kateri preklopi vrata vpliva na splošno učinkovitost energije, podrobnost, ki ne vpliva samo na analitiko zmogljivosti, ampak tudi ponos pri izdelavi brezhibno delovnega vezja.Kapacitivnost vrat je ključni dejavnik te modulacije, pri čemer so posledice za preklopne čase in natančnost napetosti, ki zahtevajo občutljive prilagoditve in natančno nastavitev.
Tok vstopi skozi ta terminal in sposobnost odtoka za obvladovanje tega priliva narekuje zmogljivost delovne obremenitve MOSFET.To vključuje varovanje pred toplotnimi napetostmi, prakso, ki pogosto vključuje tehnike toplotnega upravljanja, kot so toplotni potopi in optimizirane postavitve PCB.Zadovoljstvo, ki izhaja iz dobro ohlajenega, učinkovitega odtoka, ni zgolj tehnično;Videti zasnovo zdrži višjo raven moči brez degradacije prinaša občutek dosežka.
Specifikacija |
Vrednost |
Tip |
N-kanalna logična raven MOSFET |
Odpornost na državo |
3.5 Ohmi |
Neprekinjen odtočni tok (ID) |
200 mA |
Napetost odtoka (VDS) |
50 V. |
Najmanjša napetost praga vrat (VG) |
0,5 V. |
Največja napetost praga vrat (VG) |
1,5 v |
Obrnite čas |
20 ns |
Izklopite čas |
20 ns |
Paket |
SOT23 SMD |
Napetost odtoka (VDS) |
50 V. |
Napetost vrat (VGS) |
± 20 V. |
Neprekinjen odtočni tok (ID) pri t = 25 ° C |
0,22 a |
Impulzni odtočni tok |
0,88 a |
Največja odvajanje moči |
300 MW |
Območje temperature delovanja in shranjevanja |
-55 ° C do +150 ° C. |
Najvišja temperatura svinca za spajkanje |
300 ° C. |
Toplotna odpornost |
350 ° C/W. |
Vhodna kapacitivnost |
27 pf |
Izhodna kapacitivnost |
13 pf
|
Kapacitivnost povratnega prenosa |
6 pf |
Odpornost na vrata |
9 ohmov |
Vključevanje BSS138 MOSFET kot dvosmernega prestavljalnika vključuje previdno povezavo tako z nizko napetostjo (3,3V) kot na strani z visoko napetostjo (5V).Vrata MOSFET se povezujejo s 3,3V napajanjem, njenim izvornim povezavo do nizkonapetostnega vodila in odtočne vezi z visokonapetostnim vodilom.Ta nastavitev zagotavlja brezhibno dvosmerno prestavljanje logične ravni, ki omogoča varno komunikacijo naprav z različno napetostjo.
Brez vhodnega signala izhod ostane visok pri 3,3V ali 5V, ki se podpira skozi upore R1 in R2.MOSFET ostane v izklopljenem stanju (0V VG).Ta privzeta konfiguracija zmanjšuje nepotrebno porabo energije in vzdržuje stabilnost vezja.Izbira ustreznih vrednosti upora je potrebna za stabilno zmogljivost pripravljenosti.
Zmanjšanje nizkonapetostne strani na 0V aktivira MOSFET, kar povzroči nizko izhodno signal na strani z visoko napetostjo.Ta prehod se uporablja za komunikacijske protokole, ki zahtevajo takšne spremembe in hitri prenos podatkov v nastavitvah mešane napetosti.
Znižanje napetosti na visokonapetostni strani vklopi MOSFET in na obeh straneh ustvari ustrezen signal nizke ravni.To dvosmerno premikanje poveča prožnost in funkcionalnost sistema.Izboljšanje preklopnih atributov MOSFET lahko še dodatno poveča zanesljivost in učinkovitost sistema, zlasti v aplikacijah, ki potrebujejo natančen nadzor napetosti.S temi obsežnimi opazovanji je jasno, da dvosmerna logična raven premika ne le premosti različno napetost, ampak tudi utrdi komunikacijski postopek, kar zagotavlja tako njegovo celovitost kot odpornost.
BSS138 si je zaslužil ugled pri nizki napetostni in nizki tokovni aplikaciji, zahvaljujoč svojim pohvalnim električnim značilnostim.Njegova nizka mejna napetost omogoča, da se aktivira pri minimalnih napetostih, zaradi česar je idealna izbira za baterijske naprave in prenosno elektroniko.Ta kakovost je vse bolj pomembna v sodobni elektroniki, ki jo poganja pereča potreba po energetski učinkovitosti.Ko trend napredka miniaturizacije, komponente, kot je BSS138, ki lahko učinkovito delujejo pri zmanjšanih napetostih, igrajo vlogo pri podaljšanju življenjske dobe baterije in omogočanju bolj kompaktnih modelov naprav.
Ena uporaba za BSS138 je v dvosmernih prestavljalcih logične ravni.Te naprave so ključnega pomena za zagotavljanje nemotene komunikacije med različnimi sistemi, ki delujejo na raznolikih napetostnih stopnjah.Takšna funkcija je neprecenljiva v zapletenih nastavitvah, kjer se mora več mikrokontrolerjev ali senzorjev z različnimi zahtevami napetosti brez težav integrirati.Zanesljiva uspešnost BSS138 ohranja celovitost signala, kar posledično poveča učinkovitost in funkcionalnost elektronskih sistemov.Ta aplikacija je pogosto vidna v projektih mikrokontrolerjev, kjer integracija senzorjev in perifernih naprav zahteva ujemanje napetosti za pravilno komunikacijo.
BSS138 se izkaže za pomembno pri načrtovanju DC-DC pretvornikov, zlasti v scenarijih, ki zahtevajo učinkovito regulacijo napetosti.Ti pretvorniki so osrednji tako v potrošniški elektroniki kot v industrijskih sistemih, kjer je potrebna stabilnost izhodne napetosti iz nestabilnega vhoda.Zaradi nizke odpornosti v državi BSS138 zmanjšuje izgube prevodnosti, kar poveča učinkovitost pretvorbe.Takšna učinkovitost je še posebej dobra pri aplikacijah, ki so občutljivi na energijo, kot so sistemi obnovljivih virov energije in prenosne elektronske naprave, kjer vplivajo na življenjsko dobo baterije in varstvo energije.
V situacijah, ki zahtevajo minimalno odpornost v državi, BSS138 MOSFET izstopa.Ta funkcija zmanjšuje odvajanje moči, izboljšuje toplotno upravljanje in splošno delovanje naprave.Vzemite preklopne napajalnike kot primer, tukaj nizka odpornost na stanju zagotavlja učinkovit prenos električne energije in minimalno nastajanje toplote, kar povečuje zanesljivost in dolgo življenjsko dobo elektronskih komponent.Izboljšana toplotna zmogljivost naredi tudi BSS138 primeren za visoko gostoto, kompaktne elektronske zasnove, kjer je potrebno upravljanje odvajanja toplote.
V razširjenem področju e-mobilnosti je BSS138 uporabljen v električnih vozilih in drugih inovacijah e-mobilnosti.Učinkovito upravljanje električne energije se uporablja za zmogljivost, varnost in trajnost teh sistemov.Značilnosti BSS138 podpirajo stroge zahteve za nizko izgubo energije in visoko zanesljivost v vezjih za porazdelitev električne energije in upravljanja v električnih vozilih.Ta MOSFET je prav tako dragocen v sistemih obnovljivih virov energije, kjer kompetentna pretvorba in upravljanje moči vplivata na uspešnost in trajnost sistema.Ko te tehnologije napredujejo, bodo komponente, kot je BSS138, še naprej spodbujale svoj razvoj.
Prosimo, pošljite poizvedbo, takoj bomo odgovorili.
na 2024/10/5
na 2024/10/4
na 1970/01/1 2933
na 1970/01/1 2487
na 1970/01/1 2079
na 0400/11/8 1872
na 1970/01/1 1759
na 1970/01/1 1709
na 1970/01/1 1649
na 1970/01/1 1537
na 1970/01/1 1533
na 1970/01/1 1500