STF13N80K5 Trans MOSFET N-CH 800V 12A 3kolíkový (3+Tab) TO-220FP trubice
Vlastnosti produktu
EU RoHS | V souladu s Výjimkou |
ECCN (USA) | EAR99 |
Stav dílu | Aktivní |
HTS | 8541.29.00.95 |
SVHC | Ano |
SVHC překračuje prahovou hodnotu | Ano |
Automobilový průmysl | No |
PPAP | No |
kategorie produktů | Výkonový MOSFET |
Konfigurace | Singl |
Procesní technologie | SuperMESH |
Režim kanálu | Zvýšení |
Typ kanálu | N |
Počet prvků na čip | 1 |
Maximální napětí zdroje odvodnění (V) | 800 |
Maximální napětí zdroje brány (V) | ±30 |
Maximální prahové napětí brány (V) | 5 |
Provozní teplota spoje (°C) | -55 až 150 |
Maximální trvalý vypouštěcí proud (A) | 12 |
Maximální svodový proud zdroje brány (nA) | 10 000 |
Maximální IDSS (uA) | 1 |
Maximální odpor zdroje odtoku (mOhm) | 450 @ 10 V |
Typické nabíjení brány @ Vgs (nC) | 27@10V |
Typické nabíjení brány @ 10V (nC) | 27 |
Typická vstupní kapacita @ Vds (pF) | 870 @ 100 V |
Maximální ztrátový výkon (mW) | 35 000 |
Typická doba pádu (ns) | 16 |
Typická doba náběhu (ns) | 16 |
Typická doba zpoždění při vypnutí (ns) | 42 |
Typická doba zpoždění zapnutí (ns) | 16 |
Minimální provozní teplota (°C) | -55 |
Maximální provozní teplota (°C) | 150 |
Teplotní stupeň dodavatele | Průmyslový |
Obal | Trubka |
Maximální napětí zdroje kladné brány (V) | 30 |
Maximální propustné napětí diody (V) | 1.5 |
Montáž | Skrz díru |
Výška balení | 16,4 (max.) |
Šířka balení | 4,6 (max.) |
Délka balení | 10,4 (Max) |
PCB změněno | 3 |
Tab | Tab |
Standardní název balíčku | TO |
Dodavatelský balíček | TO-220FP |
Počet pinů | 3 |
Tvar olova | Skrz díru |
úvod
Trubice s efektem pole je anelektronické zařízeníslouží k ovládání a regulaci proudu v elektronickém obvodu.Je to malá trioda s velmi vysokým proudovým ziskem.Fety byly široce používány v elektronických obvodech, jako jsou napřzesilovač, obvod zesilovače, filtrační okruh,spínací obvoda tak dále.
Principem elektronky s efektem pole je efekt pole, což je elektrický jev, který se týká některých polovodičových materiálů, jako je křemík, po aplikaci aplikovaného elektrického pole se výrazně zlepší aktivita jeho elektronů, čímž se změní jeho vodivost. vlastnosti.Pokud tedy elektrc pole je aplikováno na povrch polovodičového materiálu, jeho vodivé vlastnosti lze řídit tak, aby bylo dosaženo účelu regulace proudu.
Fety se dělí na fety typu N a fety typu P.Fety typu N jsou vyrobeny z polovodičových materiálů typu N s vysokou propustnou vodivostí a nízkou zpětnou vodivostí.Fety typu P jsou vyrobeny z polovodičových materiálů typu P s vysokou zpětnou vodivostí a nízkou propustnou vodivostí.Elektronka s efektem pole složená z trubice s efektem pole typu N a trubice s efektem pole typu P může realizovat řízení proudu.
Hlavním rysem FET je to, že má vysoký proudový zisk, který je vhodný pro vysokofrekvenční a vysoce citlivé obvody, a má vlastnosti nízkého šumu a nízkého omezovacího šumu.Má také výhody nízké spotřeby energie, nízkého rozptylu tepla, stability a spolehlivosti a je ideálním prvkem pro regulaci proudu.
Fety fungují podobně jako běžné triody, ale s vyšším proudovým ziskem.Jeho pracovní okruh je obecně rozdělen na tři části: zdroj, odvod a řízení.Zdroj a odvod tvoří dráhu proudu, zatímco řídicí pól řídí tok proudu.Když je na řídicí pól přivedeno napětí, může být tok proudu řízen tak, aby se dosáhlo účelu regulace proudu.
V praktických aplikacích se Fets často používají ve vysokofrekvenčních obvodech, jako jsou výkonové zesilovače, filtrační obvody, spínací obvody atd. Například ve výkonových zesilovačích mohou Fets zesílit vstupní proud, a tím zvýšit výstupní výkon;Ve filtračním obvodu může elektronka s efektem pole odfiltrovat šum v obvodu.Ve spínacím obvodu může FET realizovat spínací funkci.
Obecně jsou Fety důležitou elektronickou součástí a jsou široce používány v elektronických obvodech.Má vlastnosti vysokého proudového zisku, nízké spotřeby energie, stability a spolehlivosti a je ideálním prvkem pro regulaci proudu