STF13N80K5 Trans MOSFET N-CH 800V 12A 3 tűs (3+Tab) TO-220FP cső
Termékjellemzők
| EU RoHS | Megfelel a mentességnek |
| ECCN (USA) | EAR99 |
| Alkatrész állapota | Aktív |
| HTS | 8541.29.00.95 |
| SVHC | Igen |
| Az SVHC túllépi a küszöböt | Igen |
| Autóipari | No |
| PPAP | No |
| Termékkategória | Táp MOSFET |
| Konfiguráció | Egyetlen |
| Folyamat technológia | SuperMESH |
| Csatorna mód | Fokozás |
| Csatorna típusa | N |
| Elemek száma chipenként | 1 |
| Maximális lefolyóforrás feszültség (V) | 800 |
| Maximális kapuforrás feszültség (V) | ±30 |
| Maximális kapu küszöbfeszültség (V) | 5 |
| Működési csomóponti hőmérséklet (°C) | -55 és 150 között |
| Maximális folyamatos leeresztő áram (A) | 12 |
| Maximális kapuforrás szivárgási áram (nA) | 10000 |
| Maximális IDSS (uA) | 1 |
| Maximális lefolyóforrás ellenállás (mOhm) | 450@10V |
| Tipikus kaputöltés @ Vgs (nC) | 27@10V |
| Tipikus kaputöltés @ 10V (nC) | 27 |
| Tipikus bemeneti kapacitás @ Vds (pF) | 870@100V |
| Maximális teljesítmény disszipáció (mW) | 35000 |
| Tipikus őszi idő (ns) | 16 |
| Tipikus felfutási idő (ns) | 16 |
| Tipikus kikapcsolási késleltetési idő (ns) | 42 |
| Tipikus bekapcsolási késleltetési idő (ns) | 16 |
| Minimális üzemi hőmérséklet (°C) | -55 |
| Maximális üzemi hőmérséklet (°C) | 150 |
| Szállítói hőmérsékleti fokozat | Ipari |
| Csomagolás | Cső |
| Maximális pozitív kapuforrás feszültség (V) | 30 |
| Dióda maximális előremenő feszültsége (V) | 1.5 |
| Beépítési | Lyukon keresztül |
| Csomag magassága | 16,4 (max.) |
| Csomag szélessége | 4,6 (max.) |
| Csomag hossza | 10,4 (max.) |
| PCB cserélve | 3 |
| Tab | Tab |
| Szabványos csomagnév | TO |
| Szállítói csomag | TO-220FP |
| Pin Count | 3 |
| Ólom alakja | Lyukon keresztül |
bevezetés
A térhatású cső egyelektronikai eszközelektronikus áramkör áramának szabályozására és szabályozására szolgál.Ez egy kis trióda nagyon nagy áramerősítéssel.A feteket széles körben használták elektronikus áramkörökben, mint plerősítő, erősítő áramkör, szűrőkör,kapcsoló áramkörstb.
A térhatású cső elve a téreffektus, ami egy elektromos jelenség, amely egyes félvezető anyagokra, például szilíciumra vonatkozik, az alkalmazott elektromos tér alkalmazása után az elektronjainak aktivitása jelentősen javul, ezáltal megváltozik a vezetőképessége. tulajdonságait.Ezért ha egy elektromosc mezőt egy félvezető anyag felületére visszük fel, a vezetőképessége szabályozható az áramszabályozás céljának elérése érdekében.
A feteket N-típusú és P-típusú fetekre osztják.Az N-típusú Fet-ek N-típusú félvezető anyagokból készülnek, amelyek nagy előremenő vezetőképességgel és alacsony fordított vezetőképességgel rendelkeznek.A P-típusú Fet-ek P-típusú félvezető anyagokból készülnek, magas fordított vezetőképességgel és alacsony előremenő vezetőképességgel.Az N-típusú térhatású csőből és a P-típusú térhatású csőből álló térhatású cső áramszabályozást hajthat végre.
A FET fő jellemzője, hogy nagy áramerősítéssel rendelkezik, amely alkalmas nagyfrekvenciás és nagy érzékenységű áramkörökhöz, valamint alacsony zaj és alacsony vágási zaj jellemzői.Előnyei az alacsony fogyasztás, az alacsony hőleadás, a stabilitás és a megbízhatóság, valamint ideális áramszabályozó elem.
A fetek a hagyományos triódákhoz hasonlóan működnek, de nagyobb áramerősítéssel.Munkaköre általában három részre oszlik: forrás, lefolyó és vezérlés.A forrás és a leeresztő képezi az áram útját, míg a vezérlő pólus szabályozza az áram áramlását.Ha a vezérlőoszlopra feszültséget kapcsolunk, az áram áramlása szabályozható, hogy elérjük az áramszabályozás célját.
A gyakorlati alkalmazásokban a Fet-eket gyakran használják nagyfrekvenciás áramkörökben, például teljesítményerősítőkben, szűrőáramkörökben, kapcsolóáramkörökben stb. Például a teljesítményerősítőkben a Fet-ek felerősíthetik a bemeneti áramot, ezáltal növelve a kimeneti teljesítményt;A szűrőkörben a térhatású cső ki tudja szűrni az áramkör zaját.A kapcsolóáramkörben a FET megvalósíthatja a kapcsolási funkciót.
Általánosságban elmondható, hogy a Fet-ek fontos elektronikus alkatrészek, és széles körben használják elektronikus áramkörökben.Jellemzői a nagy áramerősítés, az alacsony energiafogyasztás, a stabilitás és a megbízhatóság, és ideális áramszabályozó elem











