Как найти альтернативные полевые транзисторы с помощью Octopart

Phil Salmony
|  Создано: 15 Мая, 2025  |  Обновлено: 26 Мая, 2025
Как найти альтернативные полевые транзисторы с помощью Octopart

Выбор подходящего полевого транзистора (FET) для вашей схемы или поиск подходящей замены может быть сложной задачей, особенно когда приходится учитывать такие параметры, как номинальные токи, сопротивление в открытом состоянии (R<sub>DS(on)</sub>), пороговое напряжение затвора и размер корпуса.

В части 3 нашей видеосерии инженер-электронщик Фил Сэлмони показывает процесс поиска альтернативных FET с использованием Octopart, на примере реального проекта: печатной платы управления микро квадрокоптером.

Если вы пропустили, обязательно посмотрите предыдущую часть: Выбор альтернативного индуктора с помощью Octopart: пошаговое руководство.

Контекст: Дизайн печатной платы квадрокоптера

Этот проект микро квадрокоптера включает в себя четыре компактных FET, действующих как драйверы постоянного тока. Эти транзисторы не являются мощными, каждый мотор потребляет всего несколько сотен миллиампер, достигая пика примерно в 1 ампер в условиях блокировки.

В существующем дизайне используется DMG230, который компактен и управляется на логическом уровне, что делает его идеальным для переключения на основе микроконтроллера.

Но что, если этот конкретный компонент недоступен? Возможно, из-за проблем с цепочками поставок, изменений в дизайне или статуса окончания срока службы? Вот тут-то и пригодится Octopart.

На что обратить внимание при выборе полевого транзистора

Прежде чем искать замену, важно уточнить ограничения вашего дизайна. Для этого приложения ключевыми параметрами являются:

  • Корпус: SOT-23 (3-контактный) для сохранения планировки печатной платы
  • Управление затвором: Сигнал логического уровня 3.3В (без драйвера затвора)
  • Номинальный ток: ≥1 А (желательно с запасом)
  • R<sub>DS(on)</sub>: Как можно ниже, чтобы уменьшить потери мощности
  • V<sub>DS</sub> max: Около 5В, поскольку моторы питаются от одной литий-ионной батареи
  • V<sub>GS(th)</sub>: Должен полностью открываться при управлении затвором 3.3В

Дополнительные соображения включают тепловые характеристики, обратное восстановление и скорость переключения, но они менее критичны для такого базового применения.

Использование Octopart для поиска подходящего альтернативного FET

Шаг 1: Перейдите в раздел MOSFET

  • Перейдите на octopart.com
  • Перейти к: Электронные компоненты → Дискретные полупроводники → Транзисторы → MOSFET
Navigating to the MOSFET Section in Octopart

Шаг 2: Примените основные фильтры

С правой стороны страницы используйте кнопку Показать фильтры. Начните с:

  • Корпус: SOT-23
  • R<sub>DS(on)</sub> макс: <100 мОм
  • Пороговое напряжение затвора (V<sub>GS(th)</sub>): <1В
  • Ток стока: ≥1 А

Эти фильтры помогают вам сосредоточиться на логических MOSFET, которые соответствуют электрическим и механическим ограничениям вашего проекта.

 Apply Core Filters in Octopart for Transistors

Если вы хотите исследовать дополнительные фильтры, вы можете нажать кнопку «Добавить новый фильтр» с правой стороны. Это открывает широкий спектр дополнительных опций фильтрации, которые особенно полезны, если вы ищете что-то очень конкретное.

Например, при поиске полевых транзисторов, вы найдете фильтры, адаптированные к их уникальным характеристикам, таким как напряжение пробоя, мощность рассеивания и многое другое. Вы также можете добавить фильтры, связанные со стандартами соответствия и статусом цепочки поставок, которые особенно полезны при управлении ограничениями поставок.

В зависимости от потребностей вашего проекта, применение комбинации этих фильтров может помочь вам сузить выбор до точного набора компонентов, которые наилучшим образом соответствуют требованиям вашего дизайна.

Adding new filters in Octopart for transistors

Профессиональный совет: Используйте вкладку Характеристики компонента для просмотра в формате таблицы, где вы можете напрямую вводить числовые диапазоны и сортировать/фильтровать колонки, такие как R<sub>DS(on)</sub>, V<sub>GS(th)</sub>, номинальный ток и многое другое.

Threshold Voltage Filter: If you click on the funnel icon, you can manually enter a value range.
Фильтр порогового напряжения: Если вы нажмете на значок воронки, вы можете вручную ввести диапазон значений. Например, чтобы отфильтровать пороговые напряжения между 0.1 вольта и 1 вольт, нет необходимости выбирать несколько отдельных флажков — просто введите диапазон напрямую.

Пример: Выбор подходящей замены

Фил демонстрирует, как быстро можно перейти от 400+ деталей к менее чем 20, используя всего несколько фильтров.

Одна выдающаяся деталь - это MGSF2N02ELT1G от onsemi:

  • 20V V<sub>DS</sub>
  • 3A I<sub>D</sub>
  • ~85mΩ R<sub>DS(on)</sub>
  • V<sub>GS(th)</sub> ~1V
  • Доступна у нескольких дистрибьюторов и хорошо запасена

Это прямая замена, с тем же корпусом и расположением контактов, и может быть вставлена в дизайн с минимальными изменениями (просто подтвердите совместимость распиновки).

A direct match in Octopart

Добавление детали в ваш дизайн

После того как замена определена:

  • Используйте Octopart для загрузки CAD моделей (схематический символ, расположение контактов, 3D модель).
  • Или скопируйте номер детали в поиск производителя Altium Designer.
  • Разместите компонент, проверьте распиновку, и все готово.

Это быстро, точно и помогает избежать дорогостоящих ошибок или задержек во время прототипирования и производства.

Заключение: Octopart упрощает замену компонентов

Всего за несколько минут вы можете:

  • Определить ключевые характеристики.
  • Отфильтровать тысячи вариантов.
  • Сравнить цены, наличие и производительность.
  • Скачать CAD-ресурсы или импортировать напрямую в Altium.

Этот урок был сосредоточен на N-канальных FET, но те же принципы применимы к P-канальным MOSFET, BJT, IGBT и другим дискретным компонентам.

Узнайте, как найти альтернативные микроконтроллеры в части 4 нашей серии видео Octopart — смотрите здесь!

Попробуйте Octopart сегодня и держите ваш следующий проект на правильном пути — с умным подбором компонентов с первого дня.

Об авторе

Об авторе

Фил Салмони (Phil Salmony) — профессиональный инженер-конструктор аппаратного обеспечения и создатель образовательных материалов в сфере проектирования и разработки. После окончания Кембриджского университета со степенью магистра в области проектирования электрических систем и систем управления он начал карьеру инженера в крупной немецкой аэрокосмической компании. Позже Фил стал соучредителем стартапа по созданию дронов в Дании, где был ведущим инженером по разработке электронных компонентов и печатных плат, в частности встроенных систем со смешанными сигналами. В настоящее время он руководит собственной компанией по техническому консалтингу в Германии, которая специализируется на проектировании цифровой электроники и печатных плат.

Помимо оказания консалтинговых услуг, Фил ведет канал на YouTube (Phil's Lab), куда он выкладывает обучающие видеоролики на такие темы, как проектирование печатных плат, обработка цифровых сигналов и электронные системы со смешанными сигналами.

Связанные ресурсы

Вернуться на главную
Thank you, you are now subscribed to updates.