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2x 2N7000 - Transistors MOSFET N-Channel 200mA 60 Vdc

TRN-FET-2N7000-2

Transistor MOSFET Channel N

  • Type: N Channel
  • Id: 200mA
  • Vdds: 60 V Dc
  • Rds: 1.2 ohm
  • Vgs: 2.1V
  • TO92

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0,83 € TTC

Description

Un transistor MOSFET (type N) pour un courant de 200mA

L'équivalent du transistor NPN est le MOSFET Channel N. Ce transistor disposant d'un RDS(on) (Drain-Source) de l'ordre de 1.5 Ohms, il sera capable de conduire des courants relativements importants en ayant une dissipation de chaleur raisonnable.

L'autre point intéressant de ce transistor est qu'il dispose d'un tension de basculement (Vgs(th) pour Gate Threasold Voltage) de l'ordre de 2.1 Volts (dépend de la température mais aussi du batch de fabrication et de la température). Un tel transistor peut être utilisé directement avec des microcontrôleur 5V et 3.3V, la tension de basculement effective du transistor reste en dessous de 2.5V (selon la fiche technique). 

Utiliser un Channel-N / Type-N est pratique et fort répandu... comme pour les transistors NPN, le MOSFET Channel N est plus utilisé que l'usage du channel P (équivalent du PNP).

Il ne s'agit pas ici d'un transistor en puissance comme le STP16NF06 ou l'IRF540 ... des MOSFET de puissance très populaire chez les hobbyistes.
Le transistors 2N700 permettent plutôt de faire une amplification de signal, commander un relais, des petites séries de LED ou applications de commutation.

En suggestion, nous pouvons vous proposer des résistances de 100 KOhms (voir ci-dessous dans notre section tutoriel)

Contenu

  • 2 x MOSFET Channel-N - 2N2700

Caractéristiques

  • Fiche technique du 2N2700 (2N7000.pdf)
  • Category: Small Signal Switch
  • Channel Type: N
  • Maximum Continuous Drain Current: 200 mA
  • Maximum Drain Source Resistance: 1.5 ohm
  • Mounting Type: Through Hole
  • Package Type: TO-92
  • Pin Count: 3

Tutoriel

  • Notre tutoriel sur "Mini Kit Moteur Hobbyiste" qui met justement en oeuvre le MosFet de puissance STP16NF06.
    L'utilisation de ce produit est similaire au MOSFET de puissance... sauf qu'il n'est pas prévu pour piloter un courant important.
  • Refroidissez vos transistors, ils n'aiment pas avoir chaud!
  • Utiliser un signal Haute Fréquence pour commander un transistor provoque une sur-élévation de température durant son fonctionnement (cette élévation peut être significative!).
  • Passer de 0 à 1 est l'équivalent d'une "fréquence infinie" durant un laps de temps très-très court.
    Aucun problème si c'est une fois de temps en temps... mais cela deviendra important (provoquera une surchauffe significative) si cela arrive souvent... ce qui est le cas si vous utilisez un signal PWM pour moduler la puissance de sortie de votre transistor.
    Encore une fois... refroidissez vos transistors.

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