• MOSFET mode d′amélioration de canal N Juxing -4.2A -30V Ao3401 avec SOT-23
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MOSFET mode d′amélioration de canal N Juxing -4.2A -30V Ao3401 avec SOT-23

certificat: RoHS, CE, ISO, CCC
Encapsulation Structure: Plastic Transistor Sealed
Installation: Plug-in Triode
Fréquence de travail: Basse fréquence
Niveau d′énergie: Puissance moyenne
Fonction: Puissance Triode, commutation Triode

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Aperçu

Info de Base.

N° de Modèle.
AO3401
Structure
Planar
Matériel
Silicium
d i
-0.13A
V Dss
-50V
package
sot-23
cas
plastique moulé
Paquet de Transport
Tr/Re/CRT
Spécifications
3K/TR
Marque Déposée
JUXING
Origine
China
Code SH
85411000
Capacité de Production
10kk PCS/M

Description de Produit

Description du produit

 

Un MOSFET, qui signifie transistor à effet de champ à oxyde métallique-semi-conducteur, est un type de dispositif à semi-conducteur largement utilisé dans les circuits électroniques à des fins de commutation et d'amplification. Il s'agit d'un composant fondamental des circuits intégrés modernes et joue un rôle crucial dans l'électronique numérique.

Les MOSFET sont disponibles en différents types, notamment :

1. **MOSFET canal N (NMOS)**: Dans un MOSFET canal N, les porteurs de charge de la majorité responsables du flux de courant sont des électrons. Ces dispositifs sont mis sous tension lorsqu'une tension positive est appliquée à la porte par rapport à la source.

2. **MOSFET canal P (PMOS)** : dans un MOSFET canal P, la plupart des porteuses de charge sont des trous. Ces dispositifs sont mis sous tension lorsqu'une tension négative est appliquée à la porte par rapport à la source.

3. **MOSFET complémentaire (CMOS)**: La technologie CMOS combine des MOSFET canal N et canal P pour créer des circuits à faible consommation et à haute immunité au bruit. Le CMOS est largement utilisé dans les circuits logiques numériques, les microcontrôleurs et les microprocesseurs.

La structure de base d'un MOSFET est constituée de trois bornes principales :

1. **porte** : la borne de la porte sert à contrôler le flux de courant entre les deux autres bornes, la source et la vidange.

2. **Source** : la source est l'endroit où la majorité des transporteurs chargent l'entrée ou la sortie de l'appareil.

3. **drain** : le drain est l'endroit où la majorité des transporteurs de charge quittent ou entrent dans le dispositif.

Le fonctionnement d'un MOSFET repose sur la modulation de la conductivité d'un canal semi-conducteur entre les bornes de la source et de la vidange, qui est contrôlée par un champ électrique appliqué à la borne de la grille. Lorsqu'une tension est appliquée à la grille, un champ électrique est créé dans la couche d'oxyde, qui à son tour influence les porteuses de charge dans le canal, permettant ou empêchant le courant de circuler entre la source et les bornes de vidange.

Les MOSFET sont des composants essentiels dans une large gamme d'applications électroniques, y compris les circuits numériques (tels que les processeurs et les puces de mémoire), les circuits analogiques (amplificateurs et filtres), la gestion de puissance (régulateurs de tension et amplificateurs de puissance), et plus encore. Ils sont estimés pour leur petite taille, leurs vitesses de commutation élevées et leur faible consommation d'énergie, ce qui les rend indispensables pour les appareils et systèmes électroniques modernes.
Juxing -4.2A -30V Ao3401 N-Channel Enhancement Mode Mosfet with Sot-23
Juxing -4.2A -30V Ao3401 N-Channel Enhancement Mode Mosfet with Sot-23
 Juxing -4.2A -30V Ao3401 N-Channel Enhancement Mode Mosfet with Sot-23
Paramètres du produit

 

TYPE POLARITÉ PD ID VBR (DSS) RDS(ON)(MAX) VGS(TH) GFS Package  
(w) (A) (V) (Ω) ID(A) VGS(V) (V) ID (μA) (S) VDS(V)
SI2302 N-ch MOS 1.25 3 20 0.072 3.6 4.5 0.65 à 1.2 50 8.5 5 SOT-23
SI2305 MOS P-ch 1.7 -5,8 -8 0.035 -4,4 -4.5 -0.4~-1 -250 17 -4 SOT-23
SI2306 N-ch MOS 1.25 3.5 30 0.057 3.5 10 1 à 3 250 6.9 4.5 SOT-23
SI2310 N-ch MOS 1.25 4.5 20 0.035 4.5 10 0.65 à -0,8 250 25 15 SOT-23
BSS123 N-ch MOS 0.35 0.17 100 6 0.17 20 1.6 à -2,8 250 0.08 10 SOT-23
BSS138 N-ch MOS 0.35 0.22 50 3.5 0.22 20 0.8 à -1,5 1000 0.12 10 SOT-23
BSN20 N-ch MOS 0.3 0.1 50 15 0.1 10 0.4 à -1,8 10 0.08 10 SOT-23
BSS84 MOS P-ch 0.225 -0,13 -50 8 -0,13 -10 -0.9~-2 -250 0.05 -25 SOT-23
2N7002 N-ch MOS 0.225 0.115 60 5 0.5 10 1 à 2.5 250 0.08 10 SOT-23
2N7002K N-ch MOS 0.35 0.34 60 5 0.5 10 1 à 2.5 1000 - - SOT-23
AO3400 N-ch MOS 0.35 5.8 30 0.035 5.8 10 0.7 à 1.4 250 8 5 SOT-23
AO3401 MOS P-ch 0.35 -4.2 -30 0.065 -4.2 -10 -0.7~-1.3 -250 7 -5 SOT-23
AO3402 N-ch MOS 0.35 4 30 0.055 4 10 0.6 à 1.4 250 8+ 15 SOT-23
AO3407 MOS P-ch 0.35 -4.1 -30 0.06 -4.1 -10 -1~-3 -250 5.5 -5 SOT-23
AO3415 MOS P-ch 0.35 -4 -20 0.05 -4 -4.5 -0.3~-1 -250 8 -5 SOT-23
AO4459 MOS P-ch 0.35 -5 -30 0.046 -5 -10 -1.4~-2,4 -250 11 -5 SOT-23
AO3460 N-ch MOS 1.4 0.65 60 1.7 0.65 10 1 à 2.5 250 0.8 5 SOT-23
AO4812 MOS N-ch double 2 6.9 30 0.028 6.9 10 1 à 3 250 15.4 5 SOT-23
AO8820 MOS N-ch double 1.5 7 20 0.021 7 10 0,5 à 1 250 25 5 SOT-23
SI2300 N-ch MOS 1.25 3.8 20 0.04 3.8 4.5 0.6 à 1.5 250 5 5 SOT-23
SI2301 MOS P-ch 1.25 -2,8 -20 0.12 -2,8 -4.5 -0.45~-0,95 -250 8 -5 SOT-23
Applications des produits

Les MOSFET trouvent des applications dans une large gamme de circuits et systèmes électroniques en raison de leur polyvalence, de leur efficacité et de leur précision de commande. Voici quelques domaines d'application courants des MOSFET :

Circuits logiques numériques : les MOSFET sont utilisés dans les circuits numériques pour créer des commutateurs et des portes pour le traitement et la transmission de signaux binaires dans les ordinateurs, les microcontrôleurs et les dispositifs de mémoire.

Gestion de puissance : les MOSFET sont utilisés dans les régulateurs de tension, les alimentations et les convertisseurs CC-CC pour contrôler et gérer efficacement la distribution de puissance.

Amplificateurs : les MOSFET sont utilisés dans les circuits d'amplification pour les applications audio et de radiofréquence. Ils peuvent fournir une impédance et un gain d'entrée élevés.

Circuits de commutation : les MOSFET sont utilisés comme commutateurs électroniques dans une variété d'applications, y compris le remplacement de relais, la commande de moteur et la commutation de signal haute fréquence.

Commande de moteur : les MOSFET sont des composants essentiels dans les circuits d'entraînement de moteur, permettant un contrôle précis de la vitesse et de la direction du moteur dans des applications comme la robotique et l'automatisation.

Applications de radiofréquence (RF) : les MOSFET sont utilisés dans les amplificateurs et mélangeurs RF pour les systèmes de communication sans fil tels que les réseaux cellulaires et le WiFi.

Drivers de diodes électroluminescentes (LED) : les MOSFET sont utilisés dans les circuits de driver de LED pour contrôler la luminosité des LED dans les applications d'éclairage.

Amplificateurs audio : les MOSFET sont utilisés dans les amplificateurs audio en raison de leur capacité à fournir une haute fidélité et une alimentation efficace.

Alimentations à découpage (SMPS) : les MOSFET sont utilisés dans les SMPS pour réguler la tension et convertir efficacement entre différents niveaux de tension.

Variateurs de tension : les MOSFET sont utilisés dans les circuits d'inverseur de tension pour générer des signaux c.a. ou pour convertir c.c. en c.a.

Gestion de la batterie : les MOSFET sont utilisés dans les circuits de protection de la batterie pour empêcher la surcharge, la décharge excessive et les courts-circuits.

Redressement synchrone : les MOSFET sont utilisés dans les circuits de redressement synchrone pour améliorer l'efficacité des alimentations à découpage et des convertisseurs CC-CC.

Systèmes photovoltaïques : les MOSFET sont utilisés dans les systèmes d'énergie solaire pour le suivi de point de puissance maximum et pour contrôler le flux d'énergie des panneaux solaires.

Electronique automobile : les MOSFET sont utilisés dans les applications automobiles telles que la commande de moteur, la commande d'éclairage et la gestion de puissance.

Ballasts électroniques : les MOSFET sont utilisés dans les ballasts de lampes fluorescentes et à décharge à haute intensité pour un contrôle efficace de l'éclairage.

Inverseurs de puissance : les MOSFET sont utilisés dans les inverseurs de puissance pour convertir la puissance CC de sources telles que les batteries en alimentation CA pour une utilisation dans les appareils ménagers.

Traitement audio : les MOSFET sont utilisés dans les circuits de traitement audio pour l'égalisation, le contrôle de tonalité et les effets audio.

Applications haute fréquence : les MOSFET sont utilisés dans les commutateurs et mélangeurs RF pour les systèmes de communication et de radar.
Juxing -4.2A -30V Ao3401 N-Channel Enhancement Mode Mosfet with Sot-23

Profil d'usine

Juxing -4.2A -30V Ao3401 N-Channel Enhancement Mode Mosfet with Sot-23

Entrepôt

Juxing -4.2A -30V Ao3401 N-Channel Enhancement Mode Mosfet with Sot-23

Certifications

 

Juxing -4.2A -30V Ao3401 N-Channel Enhancement Mode Mosfet with Sot-23
FAQ

1. Quels produits principaux vendons-nous ?
Nous proposons une gamme complète de diodes et de ponts redresseurs. Nos avantages sont la gamme la plus complète de diodes schottky à faible chute de tension, TVS, ESD, MOSFET, Big Bridges, Transistor.

Pour quelle durée un devis est-il valide ?
Tous les prix indiqués sont valables 30 jours à compter de la date du devis.
3.Qu'est-ce que les conditions de paiement ?
Nous préférons payer à l'avance via TT, WESTERN Union et Paypal (pour un petit montant seulement).

4. Combien de temps le délai de production est-il long ?
* la plupart des articles que nous avons stock d'articles complets;
* la plupart des articles que nous avons stock de jetons, délai de 2à 3 semaines;
* les articles partiels n'ont pas de stock de jetons, délai de 4 à 5 semaines.
* une fois la commande confirmée, nous pouvons vérifier le délai exact alors

5. Quel est le frais de transport lorsque nous achetons des diodes de JUXING?
Comme le fret varie en fonction de la taille et du poids des pièces, de l'emplacement des clients, nous vous proposons un devis ex-work, le fret à collecter et payé par le compte de messagerie client de DHL, UPS, FEDEX. Ou nous allons vérifier le coût d'expédition et l'ajouter au montant total que le client doit payer.
6. Puis-je avoir des échantillons pour les tests ?
Nous offrons des échantillons gratuits pour nos clients et ils ont seulement besoin de payer le fret pour les échantillons.

7. Comment s'assurer que les clients du monde entier reçoivent des composants en bonne qualité et en bon état?
1er, avec une technologie de fabrication avancée pour garantir la fiabilité du produit ;
2ème système de contrôle de qualité strict, homologué ISO;
3) nous fournirons une fiche technique pour tous les composants et nous préférons que nos pièces soient testées par le client, que nos commandes de volume soient passées après la réussite de l'essai;
4. L'usine doit vérifier le produit 100 % avant la livraison et un emballage de sécurité international sera appliqué pour s'assurer que les pièces arrivent au client en bon état.

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Nombre d'Employés
16
Année de Création
2003-10-09