Jak znaleźć alternatywne tranzystory polowe korzystając z Octopart

Phil Salmony
|  Utworzono: maj 15, 2025  |  Zaktualizowano: maj 26, 2025
Jak znaleźć alternatywne tranzystory polowe korzystając z Octopart

Wybór odpowiedniego tranzystora polowego (FET) do swojego obwodu - lub znalezienie odpowiedniego zamiennika - może być trudnym zadaniem, szczególnie gdy musimy uwzględnić parametry takie jak prąd nominalny, oporność w stanie przewodzenia (RDS(on)), napięcie progowe bramki oraz rozmiar obudowy.

W części 3 naszej serii wideo, inżynier elektronik Phil Salmony przeprowadza Cię przez proces znajdowania alternatywnych FETów za pomocą Octopart, na podstawie przykładu z rzeczywistego projektu: płytki sterującej mikro quadcoptera.

Jeśli przegapiłeś poprzednią część, sprawdź: Wybór alternatywnego dławika za pomocą Octopart: Przewodnik krok po kroku.

Kontekst: Projekt PCB Quadcoptera

Ten projekt mikro quadcoptera zawiera cztery kompaktowe FETy działające jako sterowniki silników prądu stałego. Te tranzystory nie są wysokiej mocy, każdy silnik pobiera tylko kilkaset miliamperów, osiągając szczytowo około 1 ampera podczas zatrzymania.

Obecny projekt używa DMG230, który jest kompaktowy i sterowany logicznie, co czyni go idealnym do przełączania opartego na mikrokontrolerach.

Ale co jeśli ta dokładna część jest niedostępna? Może z powodu problemów z łańcuchem dostaw, zmian w projekcie lub statusu końca życia produktu? Tutaj z pomocą przychodzi Octopart.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze tranzystora FET

Zanim zaczniesz szukać zamiennika, ważne jest, aby wyjaśnić ograniczenia projektowe. Dla tej aplikacji kluczowe parametry to:

  • Obudowa: SOT-23 (3-piny) aby utrzymać układ PCB
  • Napięcie bramki: sygnał logiczny 3,3V (bez sterownika bramki)
  • Prąd nominalny: ≥1 A (preferencyjnie z zapasem)
  • R<sub>DS(on)</sub>: Jak najniższe, aby zmniejszyć straty mocy
  • V<sub>DS</sub> max: Około 5V, ponieważ silniki są zasilane z pojedynczej komórki Li-ion
  • V<sub>GS(th)</sub>: Musi być w pełni włączony przy napięciu bramki 3,3V

Opcjonalne rozważania obejmują charakterystyki termiczne, odzysk wsteczny i prędkość przełączania, ale są one mniej krytyczne dla tak podstawowej aplikacji.

Używanie Octopart do Znalezienia Odpowiedniego Zamiennika FET

Krok 1: Przejdź do Sekcji MOSFET

  • Przejdź do octopart.com
  • Przeglądaj: Części Elektroniczne → Półprzewodniki Dyskretne → Tranzystory → MOSFETy
Navigating to the MOSFET Section in Octopart

Krok 2: Zastosuj Podstawowe Filtry

Po prawej stronie strony użyj przycisku Pokaż Filtry. Zacznij od:

  • Obudowa: SOT-23
  • R<sub>DS(on)</sub> max: <100 mΩ
  • Napięcie Progu Bramki (V<sub>GS(th)</sub>): <1V
  • Prąd Drenu: ≥1 A

Te filtry pomagają skupić się na MOSFETach logicznych, które pasują do elektrycznych i mechanicznych ograniczeń twojego projektu.

 Apply Core Filters in Octopart for Transistors

Jeśli chcesz zbadać dodatkowe filtry, możesz kliknąć przycisk "Dodaj Nowy Filtr" po prawej stronie. Otwiera to szeroki zakres dodatkowych opcji filtrowania, które są szczególnie przydatne, gdy szukasz czegoś bardzo konkretnego.

Na przykład, szukając tranzystorów polowych, znajdziesz filtry dostosowane do ich unikalnych cech, takich jak napięcie przebicia, rozpraszanie mocy i więcej. Możesz również dodać filtry związane ze standardami zgodności i statusem łańcucha dostaw, które są szczególnie pomocne przy zarządzaniu ograniczeniami w zakresie pozyskiwania.

W zależności od potrzeb projektu, zastosowanie kombinacji tych filtrów może pomóc zawęzić wybór do precyzyjnej selekcji lub podzbioru komponentów, które najlepiej odpowiadają wymaganiom twojego projektu.

Adding new filters in Octopart for transistors

Porada: Użyj zakładki Specyfikacje Części dla widoku podobnego do arkusza kalkulacyjnego, gdzie możesz bezpośrednio wprowadzać zakresy liczbowe i sortować/filtrować kolumny takie jak R<sub>DS(on)</sub>, V<sub>GS(th)</sub>, ocena prądowa i więcej.

Threshold Voltage Filter: If you click on the funnel icon, you can manually enter a value range.
Filtr napięcia progowego: Jeśli klikniesz na ikonę lejka, możesz ręcznie wprowadzić zakres wartości. Na przykład, aby filtrować napięcia progowe między 0,1 wolta a 1 woltem, nie ma potrzeby wybierania wielu poszczególnych pól wyboru — wystarczy bezpośrednio wprowadzić zakres.

Przykład: Wybór Odpowiedniego Zamiennika

Phil pokazuje, jak szybko można przejść od ponad 400 części do mniej niż 20, używając tylko kilku filtrów.

Jednym z wyróżniających się elementów jest MGSF2N02ELT1G od onsemi:

  • 20V V<sub>DS</sub>
  • 3A I<sub>D</sub>
  • ~85mΩ R<sub>DS(on)</sub>
  • V<sub>GS(th)</sub> ~1V
  • Dostępny u wielu dystrybutorów i dobrze zaopatrzony

To bezpośredni odpowiednik, z taką samą obudową i rozkładem wyprowadzeń, który można włączyć do projektu z minimalnymi zmianami (wystarczy potwierdzić zgodność wyprowadzeń).

A direct match in Octopart

Wprowadzenie części do projektu

Po zidentyfikowaniu zamiennika:

  • Użyj Octopart do pobrania modeli CAD (symbol schematyczny, footprint, model 3D).
  • Albo skopiuj numer części do wyszukiwarki części producenta w Altium Designer.
  • Umieść komponent, zweryfikuj wyprowadzenia, i to wszystko.

Jest szybko, dokładnie i pomaga uniknąć kosztownych błędów lub opóźnień podczas prototypowania i produkcji.

Podsumowanie: Octopart ułatwia wymianę komponentów

W zaledwie kilka minut możesz:

  • Zdefiniować kluczowe specyfikacje.
  • Filtrować tysiące opcji.
  • Porównywać ceny, dostępność i wydajność.
  • Pobrać zasoby CAD lub zaimportować bezpośrednio do Altium.

Poradnik ten skupiał się na tranzystorach N-kanałowych FET, ale te same zasady dotyczą tranzystorów P-kanałowych MOSFET, tranzystorów bipolarnych BJT, tranzystorów IGBT i innych dyskretnych komponentów.

Dowiedz się, jak znaleźć alternatywne mikrokontrolery w części 4 naszej serii wideo Octopart - obejrzyj tutaj!

Wypróbuj Octopart już dziś i utrzymaj swój kolejny projekt na właściwym torze - z inteligentniejszym pozyskiwaniem od pierwszego dnia.

About Author

About Author

Phil Salmony is a professional hardware design engineer and educational engineering content creator. After graduating from the University of Cambridge with a master's degree in electrical and control systems engineering, he began his engineering career at a large German aerospace company. Later on, he co-founded a drone startup in Denmark, where he was the lead electronics and PCB design engineer, with a particular focus on mixed-signal, embedded systems. He currently runs his own engineering consultancy in Germany, focusing predominantly on digital electronics and PCB design.

Aside from his consulting work, Phil runs his own YouTube Channel (Phil's Lab), where he creates educational engineering videos on topics such as PCB design, digital signal processing, and mixed-signal electronics.

Powiązane zasoby

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.