Como Encontrar Transistores de Efeito de Campo Alternativos Usando o Octopart

Phil Salmony
|  Criada: Maio 15, 2025  |  Atualizada: Maio 26, 2025
Como Encontrar Transistores de Efeito de Campo Alternativos Usando o Octopart

Escolher o transistor de efeito de campo (FET) certo para o seu circuito – ou encontrar uma substituição adequada – pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente ao lidar com parâmetros como corrente nominal, resistência em condução (RDS(on)), tensão de limiar de gate e tamanho do encapsulamento.

Na Parte 3 da nossa série de vídeos, o engenheiro eletrônico Phil Salmony explica o processo de encontrar FETs alternativos usando o Octopart, com base em um exemplo de design real: uma placa de controle de micro quadricóptero.

Se você perdeu, confira a parte anterior: Escolhendo um Indutor Alternativo com o Octopart: Guia Passo a Passo.

Contexto: O Design da PCB do Quadricóptero

Este projeto de micro quadricóptero inclui quatro FETs compactos atuando como drivers de motor DC. Esses transistores não são de alta potência, cada motor consome apenas algumas centenas de miliamperes, chegando a cerca de 1 ampere em condições de travamento.

O design atual usa um DMG230, que é compacto e controlado por nível lógico, tornando-o ideal para acionamento com microcontroladores.

Mas e se essa peça exata não estiver disponível? Talvez por problemas na cadeia de suprimentos, alterações de projeto ou obsolescência? É aí que entra o Octopart.

O Que Considerar ao Escolher um FET

Antes de buscar uma substituição, é importante esclarecer as restrições do seu projeto. Para esta aplicação, os principais parâmetros são:

  • Encapsulamento: SOT-23 (3 pinos) para manter o layout da placa
  • Acionamento de Gate: Sinal lógico de 3,3V (sem driver de gate)
  • Corrente Nominal: ≥1 A (preferencialmente com margem)
  • RDS(on): O mais baixo possível para reduzir perdas de potência
  • VDS máx: Cerca de 5V, pois os motores são alimentados por uma célula de íon de lítio
  • VGS(th): Deve ligar completamente com acionamento de 3,3V

Considerações opcionais incluem características térmicas, recuperação reversa e velocidade de chaveamento, mas são menos críticas para esta aplicação simples.

Usando o Octopart para Encontrar um FET Alternativo Adequado

Passo 1: Navegar até a Seção de MOSFETs

  • Acesse octopart.com
  • Navegue até: Peças Eletrônicas → Semicondutores Discretos → Transistores → MOSFETs

Navegando para a seção de MOSFETs no Octopart

Passo 2: Aplicar Filtros Principais

No lado direito da página, use o botão Mostrar Filtros. Comece com:

  • Encapsulamento: SOT-23
  • RDS(on) máx: <100 mΩ
  • Tensão de limiar de Gate (VGS(th)): <1V
  • Corrente de Dreno: ≥1 A

Esses filtros ajudam você a focar em MOSFETs de nível lógico que correspondem às restrições elétricas e mecânicas do seu projeto.

Aplicar filtros principais no Octopart para transistores

Se quiser explorar filtros adicionais, clique no botão “Adicionar Novo Filtro” no lado direito. Isso abre uma ampla gama de opções extras, úteis se estiver buscando algo muito específico.

Por exemplo, ao buscar transistores de efeito de campo, você encontrará filtros específicos como tensão de ruptura, dissipação de potência e outros. Também é possível adicionar filtros relacionados a conformidade normativa e status de fornecimento, essenciais para controle de sourcing.

Dependendo das necessidades do seu projeto, a aplicação de uma combinação desses filtros ajuda a chegar a uma seleção precisa de componentes que melhor atendem aos requisitos do seu design.

Adicionando novos filtros no Octopart para transistores

Dica profissional: Use a aba Especificações da Peça para uma visualização estilo planilha, onde você pode digitar faixas numéricas diretamente e classificar/filtrar colunas como RDS(on), VGS(th), corrente nominal, entre outras.

Filtro de Tensão de Limiar: você pode clicar no ícone de funil para digitar um intervalo de valores.

Exemplo: Selecionando uma Substituição Adequada

Phil demonstra como é possível reduzir de mais de 400 peças para menos de 20 usando apenas alguns filtros.

Um destaque é o MGSF2N02ELT1G da onsemi:

  • 20V VDS
  • 3A ID
  • ~85mΩ RDS(on)
  • VGS(th) ~1V
  • Disponível em diversos distribuidores e bem abastecido

É uma substituição direta, com mesmo encapsulamento e footprint, podendo ser inserido no projeto com alterações mínimas (verifique apenas a compatibilidade dos pinos).

Uma substituição direta no Octopart

Inserindo a Peça no Seu Projeto

Uma vez identificada a substituição:

  • Use o Octopart para baixar modelos CAD (símbolo esquemático, footprint, modelo 3D).
  • Ou copie o número da peça para a busca de peças do fabricante no Altium Designer.
  • Coloque o componente, verifique o pinout, e pronto.

É rápido, preciso e ajuda a evitar erros caros ou atrasos na prototipagem e produção.

Conclusão: O Octopart Facilita a Substituição de Componentes

Em apenas alguns minutos, você pode:

  • Definir as especificações-chave
  • Filtrar milhares de opções
  • Comparar preços, disponibilidade e desempenho
  • Baixar ativos CAD ou importar diretamente para o Altium

Este tutorial focou em FETs de canal N, mas os mesmos princípios se aplicam a MOSFETs de canal P, BJTs, IGBTs e outros componentes discretos.

Saiba como encontrar microcontroladores alternativos na Parte 4 da nossa série de vídeos do Octopart — assista aqui!

Experimente o Octopart hoje mesmo e mantenha seu próximo projeto nos trilhos — com sourcing mais inteligente desde o primeiro dia.

Sobre o autor

Sobre o autor

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.

Recursos relacionados

Retornar a página inicial
Thank you, you are now subscribed to updates.