Si un mosfet 2N7000 tiene una clasificación de 60v 200mA, ¿funcionará con 12v 800mA?

Si el mosfet 2N7000 tiene una potencia máxima de 60v 200mA que nos da una potencia de 12W, ¿funcionará con 12v 800mA que es 9,6W?

Mi pregunta también es sobre la clasificación de corriente máxima, ¿es para cualquier voltaje? o es más como "si no paso de 12W estoy bien..."

Gracias

no sería muy inteligente incluso ejecutarlo a 200mA 12V..
Funcionará por un corto período de tiempo. 200ma será el límite, independientemente del voltaje.
No, porque excederá la clasificación actual máxima.
¿Crees que está bien hacerlo funcionar a 0.06V 20A? O a 6000V 2mA?
He usado IGBT clasificados para 1200 voltios 20 amperios a 800 voltios y 70 amperios, pero solo para 10uS. A 15uS se acortaban, y a $20 USD cada uno tenía que tener cuidado. Puede salirse con la suya con 800 mA, pero solo por unos pocos EE. UU., más un 90% de tiempo muerto para enfriarse.

Respuestas (2)

Si el mosfet 2N7000 tiene una potencia máxima de 60v 200mA que nos da una potencia de 12W, ¿funcionará con 12v 800mA que es 9,6W?*

No.
PODRÍAS controlar esta condición durante unas pocas decenas de microsegundos.
O no en absoluto.
Pero está bien fuera de las especificaciones del dispositivo. Vea abajo.

Las clasificaciones absolutas de dispositivos semiconductores son clasificaciones individuales, no un subconjunto de una clasificación compuesta.

Al hacer preguntas relacionadas con componentes o productos específicos, suele ser útil proporcionar un enlace a la documentación pertinente. Una hoja de datos 2N7000 está aquí

En la tabla " MÁXIMO ABSOLUTO " [ gritando ] de la página 1 se ven cifras de 60 V y 200 mA continuos, 500 mA pulsados.
El 2N7002 relacionado tiene valores continuos y pulsados ​​de 115 mA y 800 mA y el NDS7002A 280 y 1500 mA respectivamente.

Incluso si puede administrar 800 mA a través de un 2N7000, cuesta abajo con el viento detrás, la figura 1 y la figura 2 en la página 4 (sin numerar) de la hoja de datos muestran por qué puede ser una mala idea. Vds con un voltaje de compuerta de 10 V (alto) suele ser superior a 1 V para una disipación de energía de más de 800 mW.
Como la página 1 especifica la disipación de potencia máxima de 400 mW a 25 C, reducida por encima de 25 C, los 800 mW están muy por encima del máximo nominal.
Tenga en cuenta que su cifra indicada de 9,6 W es la potencia conmutada máxima nocional para las cifras que suministra, y NO la disipación de potencia en el 2N7000.

Finalmente, la Figura 13 proporciona un límite superior bastante definitivo.
Este gráfico del área operativa segura máxima es un poco más confuso que otros gráficos típicos de hojas de datos, pero puede ser bastante útil una vez que se comprende. Esto muestra el rango de condiciones "seguras" que se pueden combinar, para parámetros de voltaje, corriente y período de tiempo.
En la parte inferior izquierda del gráfico se aplican las condiciones "DC". Sujeto a que se cumplan otras restricciones, puede aplicar estas combinaciones indefinidamente.
Verá que a medida que aumenta el voltaje y la corriente, ingresa regiones donde se aplican las duraciones de tiempo permitidas. En el área superior izquierda, verá una línea punteada de "límite de RDS (ON)". Esta es una restricción impuesta por la incapacidad del dispositivo para operar en el área en el extremo superior izquierdo debido a la resistencia del dispositivo completamente mejorado. A medida que aumenta la corriente, Vds aumenta y en el momento en que Ids = 0,5 A, Vds ~= 2,5 V. Ese es también el punto de intersección con la línea del período de tiempo de 100 uS (microsegundos). Y el gráfico es para un solo pulso, con la unión y el dispositivo a 25C (que no permanecerá por más de unos cuantos batidos), para Vgs = 1-V (es decir, alta) y para un solo pulso. es decir, en general, no puede llegar allí desde aquí, y no tiene tiempo para intentarlo antes de tener que detenerse.

Tenga en cuenta que los Vds de 2,5 V en ese gráfico son diferentes de los Vds de > 1 V sugeridos en las figuras 2 y 3. TODOS los gráficos son "típicos" (y etiquetados en consecuencia). Esta diferencia no tiene mucho sentido, pero los gráficos típicos no tienen que ser directamente comparables, y es probable que sea prudente tomar el peor de los casos al calcular lo que es posible. Lo que es "sensato" puede volver a ser mucho menos.

Alrededor de 120 mA sería lo máximo que sería aconsejable en condiciones bastante benignas.

Eso está basado en el R θ j A , Rds(encendido) máximo con accionamiento de compuerta de 4,5 V, lo que representa un aumento de 2:1 en Rds(encendido) a medida que se calienta y una temperatura ambiente máxima de alrededor de 75 °C (y manteniendo la unión a menos de 100 °C). En otras palabras, se calentará peligrosamente para corrientes más altas.

El máximo absoluto de la hoja de datos es de 500 mA en condiciones pulsadas breves. Eso no se basa en consideraciones térmicas, sino en otros factores. Nunca debe acercarse a las calificaciones máximas absolutas. También dice 200mA máximo continuo, pero

  • Esa es una calificación máxima absoluta.
  • Se supone que lo mantienes frío por algún medio poco práctico.

Con pocas excepciones (la velocidad extremadamente alta es una), debe buscar un MOSFET mucho más moderno y mejor para cambiar 800mA, tal vez uno clasificado en varios amperios. También preste atención al voltaje de compuerta mínimo requerido para encenderlo por completo; una clase de pregunta frecuente aquí involucra un voltaje de accionamiento inadecuado y el calentamiento resultante del MOSFET. Lo que debe observar es el voltaje de la unidad en el que se garantiza Rds (encendido). Los MOSFET de nivel lógico funcionarán con voltajes más bajos, tan bajos como < 2V en algunos casos. Por el contrario, algunos MOSFET solo están clasificados para una entrada de 10 V.