[导读]何谓导通电阻?MOSFET工作(启动)时,漏极和源极间的阻值称为导通电阻(RDS(ON))。数值越小,工作时的损耗(功率损耗)越小。关于导通电阻的电气特性晶体管的消耗功率用集电极饱和电压(VCE(sat))乘以集电极电流(IC)表示。(集电极损耗PC))=(集电极饱和电压VCE(...

何谓导通电阻?
MOSFET工作(启动)时,漏极和源极间的阻值称为导通电阻 (RDS(ON))。
数值越小,工作时的损耗(功率损耗)越小。
关于导通电阻的电气特性
晶体管的消耗功率用集电极饱和电压 (VCE(sat)) 乘以集电极电流(IC)表示。- (集电极损耗PC))=(集电极饱和电压VCE(sat) )x(集电极电流IC)
- MOSFET的消耗功率是用漏极源极间导通电阻 (RDS(ON)) 计算。
MOSFET消耗的功率PD用MOSFET自身具有的导通电阻乘以漏极电流(ID)的平方表示。 - (功率PD)=(导通电阻RDS(ON) ) x (漏极电流ID)2
- 此功率将变成热量散发出去。
MOSFET的导通电阻一般在Ω极以下,与一般的晶体管相比,消耗功率小。即发热小,散热对策简单。

如左上图所示,栅极源极间电压越高,导通电阻越小。另外,栅极源极间电压相同的条件下,导通电阻因电流不同而不同。计算功率损耗时,需要考虑栅极源极间电压和漏极电流,选择适合的导通电阻。
另外,如右上图所示,导通电阻因温度变化而变化,因此需要注意这一特性。
导通电阻比较
一般MOSFET的芯片尺寸(表面面积)越大,导通电阻越小。
下图显示了不同尺寸的小型封装条件下,罗姆最小导通电阻值的比较。
封装尺寸越大可搭载的芯片尺寸就越大,因此导通电阻越小。
罗姆针对各种不同的封装尺寸,备有低导通电阻的产品。
选择更大尺寸的封装,导通电阻会更小。
各封装的搜索页请点这里DFN0604 (0.6x0.6mm)
DFN1006 (1.0x0.6mm)
DFN2020 (2.0x2.0mm)
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
扫描二维码,关注更多精彩内容
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
随着5G、人工智能、云计算等新技术的快速发展,数字经济已成为推动全球经济增长的核心引擎。作为数字经济的重要基础设施,城域网正面临着前所未有的挑战和机遇。中国联通凭借深厚的技术积累和敏锐的市场洞察力,率先推出了面向5G时代...
关键字:
5G
城域网
2月2日消息,据媒体报道,供应链报告显示,受人工智能浪潮推动的行业需求影响,苹果正在评估将部分低端处理器的生产从台积电转向其他芯片制造商的可能性,不过具体候选供应商的名称尚未披露。
关键字:
苹果
5G
AI
2月3日消息,市场调研机构Counterpoint Research发布了2025年第四季度(Q4)美国智能手机市场报告。
关键字:
苹果
5G
AI
2026年1月,胡润研究院发布《2025胡润未来独角兽:全球瞪羚企业榜》,视频处理芯片(VPU)定义者、全球领先视频处理解决方案创新者——镕铭微电子(济南)有限公司(以下简称“镕铭微电子”)继2024年入选该榜单后,再度...
关键字:
AIGC
5G
VR
AR
2025 年年底,我在 Insturctables 网站上偶然发现了“Maker Cheng Liang 的 ESP32-C5 双频 WiFi 分析器”项目。这引起了我极大的兴趣。巧合的是,我一直关注着 Espressi...
关键字:
Wi-Fi 分析器
ESP32-C5
5G
上海2026年1月15日 /美通社/ -- "卫星通信"正以其全域覆盖、全天候在线与安全可靠的连接能力,成为推动数字经济高质量发展的关键支撑。随着车联网、货运追踪、应急通信、...
关键字:
卫星通信
移远通信
蜂窝
5G
汇聚全球246位技术专家历时三年协作,为先进封装产业提供国际统一技术规范
关键字:
人工智能
5G
新能源汽车
一直以来,5G基站都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来5G基站的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字:
5G
基站
辐射
电离辐射
在智能制造某汽车零部件工厂的自动化产线曾因数据延迟问题陷入困境:设备状态数据从采集到显示需12分钟,生产计划变更信息传递耗时超30分钟,导致每月因设备停机造成的损失高达200万元。这一案例折射出工业控制领域普遍存在的痛点...
关键字:
工业控制
5G
5G向6G过渡带来的远不只是网速的升级,更是一场网络设计、运营和商业模式的根本性变革。6G有望在无线电系统的核心功能中引入智能化和感知能力,重塑频谱策略,并重新定义能耗与成本模型。是德科技在2026年开年之际发布6G展望...
关键字:
5G
6G
无线通信
5G基站将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字:
5G
基站
本文中,小编将对5G基站予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字:
5G
基站
在下述的内容中,小编将会对5G基站的相关消息予以报道,如果5G基站是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字:
5G
基站
64QAM
今天,小编将在这篇文章中为大家带来5G基站的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字:
5G
基站
MR
以下内容中,小编将对5G基站的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对5G基站的了解,和小编一起来看看吧。
关键字:
5G
基站
5G将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字:
5G
分布式
今天,小编将在这篇文章中为大家带来分布式基站的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字:
4G
5G
分布式
基站
通信网络的覆盖范围与质量已成为衡量国家竞争力的核心指标之一。然而,受地理条件限制,偏远山区、海洋、沙漠等区域长期面临“通信孤岛”困境,传统地面基站的建设成本高昂且维护困难。在此背景下,5G非地面网络(NTN)技术应运而生...
关键字:
5G
NTN
1月13日消息,苹果与谷歌今日联合宣布,Gemini架构将为未来Apple Intelligence功能的研发提供技术支持,其中就包含计划于年内上线的更具个性化的Siri版本。
关键字:
苹果
5G
AI
在5G技术重塑全球通信格局的今天,射频系统作为连接数字世界与物理世界的桥梁,其创新程度直接决定了终端设备的性能边界。从智能手机到工业物联网设备,射频技术的突破不仅支撑着万兆级数据传输,更在毫米波频段开辟了全新应用场景。
关键字:
5G射频
5G