型号:

LBSS138WT1G

品牌:LRC(乐山无线电)
封装:SC-70
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
LBSS138WT1G 产品实物图片
LBSS138WT1G 一小时发货
描述:场效应管(MOSFET) 150mW 50V 200mA 1个N沟道
库存数量
库存:
2779
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:3000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.0976
3000+
0.0775
产品参数
属性参数值
数量1个N沟道
漏源电压(Vdss)50V
连续漏极电流(Id)200mA
导通电阻(RDS(on))10Ω@2.75V
耗散功率(Pd)150mW
阈值电压(Vgs(th))1.5V@1.0mA
输入电容(Ciss)50pF
反向传输电容(Crss)5pF@25V
工作温度-55℃~+150℃
类型N沟道
输出电容(Coss)25pF

LBSS138WT1G 产品概述

一、产品简介

LBSS138WT1G 是 LRC(乐山无线电)出品的一款小功率 N 沟道场效应管(MOSFET),封装为 SC-70,针对小信号开关和低功率电源管理场合优化。器件具有 50V 漏-源耐压和逻辑电平门极特性,低输入/输出电容使其在中低速开关和信号切换应用中表现良好,适用于便携式设备、接口电路、负载控制与电平移位等场景。

二、主要特性

  • N 沟道 MOSFET,单只器件
  • 漏源电压(Vdss):50V,适应中低电压系统
  • 逻辑电平驱动:门槛电压 Vgs(th) = 1.5V(测量电流 1.0mA)
  • 在 Vgs = 2.75V 时导通电阻 RDS(on) ≈ 10Ω
  • 低寄生电容:Ciss ≈ 50pF,Coss ≈ 25pF,Crss ≈ 5pF(在 25V)
  • 连续漏极电流 Id:200mA(器件额定值,实际可用电流受功耗与散热约束)
  • 最大耗散功率 Pd:150mW(注意封装散热限制)
  • 工作温度范围:-55℃ 至 +150℃
  • 封装:SC-70(适合高密度表贴 PCB)

三、电气参数要点(摘要)

  • Vdss = 50V
  • Vgs(th) = 1.5V @ ID = 1.0mA
  • RDS(on) = 10Ω @ Vgs = 2.75V
  • Id (连续) = 200mA
  • Pd = 150mW
  • Ciss = 50pF;Coss = 25pF;Crss = 5pF(@25V)
  • 工作温度:-55℃ ~ +150℃

四、典型应用场景

  • 低电流开关:通信模块、传感器电源断开、I/O 线驱动的低功耗负载
  • 电平移位:利用其逻辑门限进行 1.8V/3.3V 等小电压域的信号移位
  • 信号开关与路由:作为模拟开关或快速断开通路(注意电阻与频率限制)
  • 保护与隔离:用作反向保护、微弱电流的防反接或断路元件

五、设计与布局建议

  • 注意功耗与热管理:器件 Pd 为 150mW,封装散热能力有限。实际允许的连续电流需按 P = I^2·RDS(on) 或 Vds·Id 来估算,并保证器件结温不超限。例如在 RDS(on)=10Ω 条件下,高电流会导致明显的功耗并超出 Pd 额定,应限制电流或采用间歇工作方式。
  • 驱动电压选择:Vgs(th) 为 1.5V(1mA),在 2.75V 时 RDS(on) 为 10Ω,表明该器件适合 3.3V 逻辑驱动,但在 5V 驱动下也能更低损耗。若用于更低电压驱动,应评估导通电阻和开通损耗。
  • 布局:SC-70 为小封装,焊盘与过孔附近应留出足够铜面以帮助散热;减少走线阻抗和寄生电感以提升开关性能。
  • ESD 与静电防护:小封装 MOSFET 对静电敏感,建议采取静电防护措施(地腕带、抗静电包装、PCB 上加保护元件)以提高良率。

六、封装与可靠性

SC-70 小型表贴封装适合高密度布局,但散热能力有限,长时间高功耗运行会受限。器件工作温度范围宽(-55℃ 至 +150℃),适合工业级环境,但在极端高温下应评估功耗 derating(降额)策略以保证长期可靠性。

七、选型建议与替代

LBSS138WT1G 适合用于低功耗、低电流、需要中等耐压(≤50V)和逻辑电平驱动的应用。若应用需要更低导通电阻或更高连续电流,应选用 RDS(on) 更低且 Pd 更高的同类封装或更大封装的 MOSFET。若需更好开关性能和更低寄生电容,可考虑专用的小信号 MOSFET 或 FET 阵列产品。

八、总结

LBSS138WT1G 是一款面向小信号开关与低功耗管理的 N 沟道 MOSFET,50V 耐压与逻辑电平驱动特性使其在便携设备和接口电路中具有良好适用性。设计时需重点关注封装散热与功耗限制,合理评估工作电流与开关闭合损耗,以确保器件在可靠范围内工作。