Cách Tìm Kiếm Transistor Hiệu Ứng Trường Thay Thế Sử Dụng Octopart

Phil Salmony
|  Created: Tháng Năm 15, 2025  |  Updated: Tháng Năm 26, 2025
Cách Tìm Kiếm Transistor Hiệu Ứng Trường Thay Thế Sử Dụng Octopart

Chọn transistor hiệu ứng trường (FET) phù hợp cho mạch của bạn - hoặc tìm một sự thay thế phù hợp - có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt khi phải cân nhắc các thông số như dòng điện định mức, điện trở trạng thái bật (R<sub>DS(on)</sub>), điện áp ngưỡng cổng, và kích thước gói.

Trong Phần 3 của loạt video của chúng tôi, kỹ sư điện tử Phil Salmony sẽ hướng dẫn bạn quy trình tìm kiếm FET thay thế sử dụng Octopart, dựa trên một ví dụ thiết kế thực tế: một PCB điều khiển micro quadcopter.

Nếu bạn đã bỏ lỡ, hãy xem phần trước: Chọn Một Cuộn Cảm Thay Thế Sử Dụng Octopart: Hướng Dẫn Từng Bước.

Ngữ cảnh: Thiết Kế PCB Quadcopter

Dự án micro quadcopter này bao gồm bốn FET nhỏ gọn hoạt động như trình điều khiển động cơ DC. Những transistor này không phải là công suất cao, mỗi động cơ chỉ tiêu thụ khoảng vài trăm milliamp, đạt đỉnh khoảng 1 amp trong điều kiện bị kẹt.

Thiết kế hiện tại sử dụng DMG230, loại này nhỏ gọn và được điều khiển bằng logic, làm cho nó lý tưởng cho việc chuyển mạch dựa trên vi điều khiển.

Nhưng nếu linh kiện cụ thể này không có sẵn? Có thể do vấn đề chuỗi cung ứng, thay đổi thiết kế, hoặc tình trạng ngừng sản xuất? Đó là lúc Octopart được sử dụng.

Những điều cần xem xét khi chọn một FET

Trước khi tìm kiếm một linh kiện thay thế, điều quan trọng là phải làm rõ các ràng buộc thiết kế của bạn. Đối với ứng dụng này, các thông số chính là:

  • Gói: SOT-23 (3 chân) để duy trì bố cục PCB
  • Điều khiển Cổng: Tín hiệu mức logic 3.3V (không cần trình điều khiển cổng)
  • Dòng Định mức: ≥1 A (tốt nhất là có dư dả)
  • R<sub>DS(on)</sub>: Càng thấp càng tốt để giảm tổn thất công suất
  • V<sub>DS</sub> tối đa: Xung quanh 5V, vì động cơ được cấp điện từ một cell Li-ion
  • V<sub>GS(th)</sub>: Phải bật hoàn toàn với điều khiển cổng 3.3V

Các yếu tố cần xem xét không bắt buộc bao gồm đặc tính nhiệt, khả năng phục hồi ngược và tốc độ chuyển mạch, nhưng những yếu tố này ít quan trọng hơn đối với một ứng dụng cơ bản như vậy.

Sử dụng Octopart để Tìm FET Thay Thế Phù Hợp

Bước 1: Truy cập vào Mục MOSFET

  • Đi tới octopart.com
  • Chuyển đến: Phần Tử Điện tử → Bán dẫn Rời rạc → Transistors → MOSFETs
Navigating to the MOSFET Section in Octopart

Bước 2: Áp dụng Bộ Lọc Cơ Bản

Ở phía bên phải của trang, sử dụng nút Show Filters. Bắt đầu với:

  • Gói: SOT-23
  • R<sub>DS(on)</sub> tối đa: <100 mΩ
  • Điện áp Ngưỡng Cổng (V<sub>GS(th)</sub>): <1V
  • Dòng Điện Drain: ≥1 A

Những bộ lọc này giúp bạn tập trung vào các MOSFET cấp logic phù hợp với các ràng buộc về điện và cơ khí của thiết kế của bạn.

 Apply Core Filters in Octopart for Transistors

Nếu bạn muốn khám phá thêm các bộ lọc, bạn có thể nhấp vào nút “Thêm Bộ Lọc Mới” ở phía bên phải. Điều này mở ra một loạt các tùy chọn bộ lọc bổ sung, đặc biệt hữu ích nếu bạn đang tìm kiếm một cái gì đó rất cụ thể.

Ví dụ, khi tìm kiếm transistor hiệu ứng trường, bạn sẽ tìm thấy các bộ lọc được thiết kế riêng cho các đặc tính độc đáo của chúng, như điện áp đánh thủng, sự tiêu hao công suất, và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể thêm các bộ lọc liên quan đến tiêu chuẩn tuân thủ và tình trạng chuỗi cung ứng, đặc biệt hữu ích khi quản lý các ràng buộc về nguồn cung.

Tùy thuộc vào nhu cầu dự án của bạn, việc áp dụng một sự kết hợp của các bộ lọc này có thể giúp bạn thu hẹp xuống một lựa chọn chính xác hoặc một tập hợp con của các linh kiện phù hợp nhất với yêu cầu thiết kế của bạn.

Adding new filters in Octopart for transistors

Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tab Thông Số Linh Kiện để có một cái nhìn giống như bảng tính, nơi bạn có thể nhập trực tiếp các phạm vi số và sắp xếp/lọc các cột như R<sub>DS(on)</sub>, V<sub>GS(th)</sub>, dòng đánh giá, và hơn thế nữa.

Threshold Voltage Filter: If you click on the funnel icon, you can manually enter a value range.
Bộ Lọc Điện Áp Ngưỡng: Nếu bạn nhấp vào biểu tượng phễu, bạn có thể nhập thủ công một phạm vi giá trị. Ví dụ, để lọc cho điện áp ngưỡng giữa 0.1 volt và 1 volt, không cần phải chọn nhiều hộp kiểm cá nhân — chỉ cần nhập trực tiếp phạm vi.

Ví dụ: Chọn một Phần Thay Thế Phù Hợp

Phil chứng minh cách bạn có thể giảm từ hơn 400 bộ phận xuống còn ít hơn 20 chỉ với vài bộ lọc.

Một bộ phận nổi bật là MGSF2N02ELT1G từ onsemi:

  • 20V V<sub>DS</sub>
  • 3A I<sub>D</sub>
  • ~85mΩ R<sub>DS(on)</sub>
  • V<sub>GS(th)</sub> ~1V
  • Có sẵn từ nhiều nhà phân phối và có sẵn hàng tồn kho

Đây là một sự khớp hoàn hảo, với cùng gói và bản in chân, và có thể được thêm vào thiết kế với ít thay đổi (chỉ cần xác nhận tính tương thích của chân kết nối).

A direct match in Octopart

Đưa Bộ Phận Vào Thiết Kế Của Bạn

Một khi đã xác định được bộ phận thay thế:

  • Sử dụng Octopart để tải xuống các mô hình CAD (biểu tượng sơ đồ, bản in chân, mô hình 3D).
  • Hoặc sao chép số phận vào Tìm kiếm Phần Sản xuất của Altium Designer.
  • Đặt thành phần, xác minh chân kết nối, và bạn đã hoàn thành.

Nó nhanh chóng, chính xác và giúp tránh những sai sót hay sự chậm trễ tốn kém trong quá trình chế tạo mẫu và sản xuất.

Kết luận: Octopart Làm Cho Việc Thay Thế Linh Kiện Trở Nên Dễ Dàng

Chỉ trong vài phút, bạn có thể:

  • Định rõ các thông số kỹ thuật chính.
  • Lọc hàng ngàn lựa chọn.
  • So sánh giá cả, tình trạng sẵn có và hiệu suất.
  • Tải xuống tài sản CAD hoặc nhập trực tiếp vào Altium.

Hướng dẫn này tập trung vào FET kênh N, nhưng cùng một nguyên tắc áp dụng cho MOSFET kênh P, BJT, IGBT và các linh kiện rời rạc khác.

Học cách tìm kiếm microcontroller thay thế trong Phần 4 của loạt video Octopart của chúng tôi—xem tại đây!

Hãy thử Octopart ngay hôm nay và giữ cho dự án tiếp theo của bạn trên đúng hướng—với việc tìm nguồn cung thông minh ngay từ ngày đầu tiên.

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.

Related Resources

Back to Home
Thank you, you are now subscribed to updates.