Derkabelloses LadegerätDie Branche ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und hat an Popularität gewonnen. Da immer mehr elektronische Geräte ständig aufgeladen werden müssen, ist der Bedarf an praktischen und effizienten Ladelösungen immer wichtiger geworden. Drahtlose Ladegeräte bieten ein kabelloses Ladeerlebnis, indem sie elektromagnetische Felder nutzen, um Energie vom Ladegerät auf das Gerät zu übertragen. Diese innovative Technologie macht den Kabelsalat überflüssig und sorgt für ein nahtloses Ladeerlebnis für Smartphones, Smartwatches, Tablets und andere kompatible Geräte. Infolgedessen ist die Nachfrage nach kabellosen Ladegeräten stark gestiegen, was zur Entstehung verschiedener Unternehmen und Marken auf dem Markt geführt hat, die jeweils ihre eigene Reihe kabelloser Ladelösungen auf den Markt bringen. Es wird erwartet, dass die Branche der kabellosen Ladegeräte ihren Wachstumskurs fortsetzen wird, da immer mehr Geräte mit der kabellosen Ladetechnologie kompatibel werden und Verbraucher zunehmend das Konzept eines kabellosen Ladeerlebnisses annehmen.
MOSFETs(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors) sind Halbleiterbauelemente, die häufig in drahtlosen Ladegeräten für verschiedene Zwecke verwendet werden. Hier sind einige Möglichkeiten, wie MOSFETs in Schaltkreisen für drahtlose Ladegeräte verwendet werden:
Leistungsumwandlung und -regelung: MOSFETs werden als Schalter in der Leistungsumwandlungsschaltung des kabellosen Ladegeräts verwendet. Sie dienen zur Regulierung und Steuerung des Energieflusses von der Eingangsstromquelle (z. B. dem Wandadapter) zur kabellosen Ladespule. MOSFETs helfen dabei, elektrische Energie effizient umzuwandeln und zu verwalten, um ein sicheres und optimales Laden zu gewährleisten.
Spannungsregelung: MOSFETs können in Spannungsregelkreisen verwendet werden, um eine stabile Ausgangsspannung aufrechtzuerhalten. Sie können in einer Rückkopplungsschleife konfiguriert werden, um die Spannungspegel während des kabellosen Ladens zu überwachen und zu regeln.
Schaltsteuerung: MOSFETs werden zur Steuerung der Schaltfrequenz und des Timings in kabellosen Ladegeräten verwendet. Sie können als Hochfrequenzschalter eingesetzt werden, um das erforderliche magnetische Wechselfeld für das kabellose Laden zu erzeugen.
Überstrom- und Überspannungsschutz: MOSFETs können in die Schaltkreise drahtloser Ladegeräte integriert werden, um das zu ladende Gerät vor übermäßigem Strom oder übermäßiger Spannung zu schützen. Sie können als Sicherheitsmechanismus dienen, um Schäden am Ladegerät oder am zu ladenden Gerät aufgrund von elektrischen Fehlern oder anormalen Bedingungen zu verhindern.
Wärmemanagement: MOSFETs können zur Steuerung der Wärmeableitung in kabellosen Ladegeräten verwendet werden. Sie können die Ladeschaltung vor Überhitzung schützen und durch die Steuerung des Stromflusses einen sicheren Betrieb gewährleisten.
Dies sind nur einige Beispiele für den Einsatz von MOSFETs in kabellosen Ladegeräten. Die spezifische Implementierung und Konfiguration kann je nach Design und Anforderungen des Ladegeräts variieren.
Die wichtigsten Modelle vonWINSOK MOSFETWird in kabellosen Ladegeräten verwendet: WSD1216, WSD2010, WSD2054, WSD3020, WSD3050, WSD30L40, WSP4099, WSP4406, WSP4407, WSP4409, WSP4435, WSP4606, WSP4616, WSP4620, WSP4884, WSP 4953A, WSP 8212, WSP9926, WSP9926B, WST2078, WST3408, WST3401, WSD20L75.
Kernparameter:
Teilenummer | Konfiguration | Typ | VDS | ID (A) | VGS(th)(v) | RDS(EIN)(mΩ) | Ciss | Paket | ||
@10V | ||||||||||
(V) | Max. | Min. | Typ. | Max. | Typ. | (pF) | ||||
Einzel | N-Ch | 30 | 5.5 | 1 | 1.4 | 2 | 26 | 391 | SOT-23-3L | |
Einzel | P-Ch | -30 | -5,5 | -0,6 | - | -1.2 | 44 | 583 | SOT-23-3L | |
N+P | N-Ch | 20 | 3.8 | 0,5 | 0,7 | 1 | - | 450 | SOT-23-6L | |
P-Ch | -20 | -4,5 | -0,3 | -0,5 | -1 | - | 600 | |||
Dual | N-Ch | 20 | 5 | 0,4 | 0,75 | 1.2 | - | 450 | DFN2X2-6L | |
Einzel | P-Ch | -12 | -9.4 | -0,4 | - | -0,9 | - | 1400 | DFN2X2-6L | |
Dual+ESD | N-Ch | 20 | 11 | 0,5 | 0,7 | 1 | - | 1470 | DFN2X5 | |
Einzel | N-Ch | 30 | 50 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 6.7 | 1200 | DFN3X3-8 | |
Dual | N-Ch | 30 | 21 | 1 | 1.5 | 2.5 | 17 | 526 | DFN3X3-8 | |
Einzel | P-Ch | -20 | -75 | -0,4 | -0,6 | -1 | - | 3500 | DFN3X3-8 | |
Einzel | P-Ch | -30 | -40 | -1.3 | -1,8 | -2.3 | 11 | 1380 | DFN3X3-8 | |
Einzel | N-Ch | 30 | 12 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 9.5 | 770 | SOP-8 | |
Dual+ESD | N-Ch | 20 | 7.2 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | - | 615 | SOP-8 | |
Dual+ESD | N-Ch | 20 | 8 | 0,5 | 0,7 | 1.1 | - | 650 | SOP-8 | |
Dual+ESD | N-Ch | 20 | 11 | 0,5 | 0,72 | 1 | - | 937 | SOP-8 | |
Dual | N-Ch | 30 | 8.8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 18.5 | 580 | SOP-8 | |
Einzel | P-Ch | -30 | -8.2 | -1,5 | -2 | -2,5 | 16 | 2050 | SOP-8 | |
Einzel | P-Ch | -30 | -13 | -1.2 | -2 | -2,5 | 9.6 | 1550 | SOP-8 | |
Einzel | P-Ch | -30 | -17.6 | -1.3 | -1,8 | -2.3 | 5 | 2110 | SOP-8 | |
Dual | P-Ch | -20 | -5,8 | -0,6 | -1.1 | -1,7 | 40 | 625 | SOP-8 | |
Dual | P-Ch | -40 | -6,5 | -1,5 | -2 | -2,5 | 30 | 668 | SOP-8 | |
N+P | N-Ch | 30 | 7 | 1 | 1.5 | 2.5 | 18 | 550 | SOP-8 | |
P-Ch | -30 | -6 | -1 | -1,5 | -2,5 | 30 | 645 | |||
N+P | N-Ch | 30 | 11.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 12 | 1314 | SOP-8 | |
P-Ch | -30 | -9,6 | -1 | -1,5 | -2,5 | 17 | 1345 | |||
N+P | N-Ch | 30 | 8.8 | 1 | 1.5 | 2.5 | 18 | 572 | SOP-8 | |
P-Ch | -30 | -8,6 | -1 | -1,6 | -2,5 | 22 | 1415 |
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Andere Marken, die den Teilenummern entsprechen, sind wie folgt:
WINSOK WST3408 entsprechende Materialnummer: AOS AO3404,AO3404A,AO3406,AO3454,AO3456.Onsemi/FAIRCHILD ZFDN537N.VISHAYSi 2366DS,Si2336DS.STMicroelectronics STR2N2VH5.Nxperian PMV25ENEA.TOSHIBA. SSM3K333R,SSM3K3 35R.PANJIT PJA3404,PJA3404A.AP AP2316GN,AP2326GN.DIODEN ZXMN3F30FH .Sinopower SM2308NSA,SM2304NSA.NIKO P3203CMG.POTENS PDN3612S.Dintek DTS3406.
WINSOK WST3401 entsprechende Materialnummer: AOS AO3407, AO3407A, AO3451, AO3401, AO3401A.VISHAYSi Si2343CDS.TOSHIBA SSM3J332R, SSM3J372R TS3407, DTS3409A.
WINSOK WST2078 entsprechende Materialnummer: AOS AO6604,AO6608.VISHAYSi Si3585CDV.PANJIT PJS6601.POTENS PDQ3714.
WINSOK WSD2054DN22 entsprechende Materialnummer: AOS AON2812.Onsemi/FAIRCHILD FDMA1024NZ.VISHAYSi SiA906EDJ.Nxperian PMDPB30XN,PMCPB5530X.NXP PMDPB28UN.PANJIT PJQ2800.NIKO PB5G8JW.POTENSvPDB2216S.
WINSOK WSD1216DN22 entsprechende Materialnummer: AOS AON2403.Onsemi/FAIRCHILD FDMA908PZ.Nxperian PMPB15XP.TOSHIBA SSM6J512NU.POTENS PDB2309L.
WINSOK WSD2010DN25 entsprechende Materialnummer: AOS AON5816,AON5820,AON5802BG.
WINSOK WSD3050DN entsprechende Materialnummer: AOS AON7318, AON7418, AON7428, AON7440, AON7520, AON7528, AON7544, AON7542.Onsemi/FAIRCHILD NTTFS4939N,NTTFS4C08N.VISHAYSi SiSA84DN.Nxperian C.TOSHIBA TPN4R303NL.PANJIT PJQ4408P.NIKO PE5G6EA.
WINSOK WSD3020DN entsprechende Materialnummer: AOS AON7804.Onsemi/FAIRCHILD FDMC0310AS,FDMS7670,FDMC8026S,FDMS8880,FDMS8888.VISHAYSi SiSA12ADN,SiSHA12ADN,SiS472ADN.INFINEON/IR BSZ0908ND.NIKO. PE616BA,PE6H6 BA,PE636BA.
WINSOK WSD20L75DN entsprechende Materialnummer: AOS AON7423.Onsemi/FAIRCHILD FDMC4D9P20X8.
WINSOK WSD30L40DN entsprechende Materialnummer: AOS AON7405,AONR21357,AONR7403,AONR21305C.STMicroelectronics STL9P3LLH6.PANJIT PJQ4403P.NIKO P1203EEA,PE507BA.
WINSOK WSP4406 AOS entsprechende Materialnummer: AO4406A, AO4306, AO4404B, AO4466, AO4566.Onsemi/FAIRCHILD NTMS4801N.VISHAYSi Si4178DY.STMicroelectronics STS11NF30L.INFINEON/IR BSO110N03MS G.TOSHIBA. TP89R103NL.PANJIT PJL9412.Sinopower SM4832NSK,SM4834NSK,SM4839NSK.NIKO PV548BA, P1203BVA,P0903BVA.POTENS PDS3908.Dintek DTM9420.
WINSOK WSP9926 entsprechende Materialnummer: AOS AO9926B,AO9926C.Onsemi/FAIRCHILD FDS6890A,FDS6892A,FDS6911.VISHAYSi Si9926CDY.POTENS PDS3808.Dintek DTM9926,DTM9936.
WINSOK WSP9926B entsprechende Materialnummer: AOS AO9926B,AO9926C.Onsemi/FAIRCHILD FDS6898A,FDS6898AZ.VISHAYSi Si9926CDY Sinopower SM9926DSK.NIKO P2402OV.POTENS PDS3812Dintek DTM9926,DTM9936.
WINSOK WSP8212 entsprechende Materialnummer: AOS AO4806,AO4402,AO4402G.Onsemi/FAIRCHILD ECH8420.NIKO P2402OV.POTENS PDS3812.Dintek DTM9926,DTM9936.
WINSOK WSP4884 entsprechende Materialnummer: AOS AO4822,AO4822A,AO4818B,AO4832,AO4914.Onsemi/FAIRCHILD FDS6912A.VISHAYSi Si4214DDY.INFINEON/IR BSO150N03MD G.PANJIT PJL9808.Sinopower. SM4804DSK,SM4803DSK .NIKO P1503HVPOTENS PDS3812Dintek DTM4926,DTM4936
WINSOK WSP4435 entsprechende Materialnummer: AOS AO4335,AO4403,AO4405,AO4411,AO4419,AO4435,AO4449,AO4459,AO4803,AO4803A,AO4807,AO4813.Onsemi/FAIRCHILD FDS4465BZ,FDS6685.VISHAYSi4431 CDY.STMicroelectronics STS10P3LLH6,STS5P3LLH6,STS6P3LLH6,STS9P3LLH6. TOSHIBA TPC8089-HPANJIT PJL9411.Sinopower SM4310PSK.NIKO P3203EVG.POTENSvPDS3907dintekvDTM4435,DTM4437.
WINSOK WSP4407 entsprechende Materialnummer: AOS AO4407,4407A,AOSP21321,AOSP21307.Onsemi/FAIRCHILD FDS6673BZ.VISHAYSi Si4825DDY.STMicroelectronics STS10P3LLH6,STS5P3LLH6,STS6P3LLH6,STS9P3LLH6.TOSHIBA 25.PANJIT PJL94153.Sinopower vSM4305PSKNIKO PV507BA,P1003EVG.POTENS PDS4903.Dintek DTM4407, DTM4415,DTM4417.
WINSOK WSP4409 entsprechende Materialnummer: AOS AO4447A,AO4455,4423L,4413,AOSP21357.Onsemi/FAIRCHILD FDS6681Z.VISHAYSi Si4425DDY,Si4483ADYSTMicroelectronics H6.PANJIT PJL9417.Sinopower vSM4301PSK,SM4303PSK.POTENSPOTENSPDS3959.Dintek DTM4423
WINSOK WSP4953A entsprechende Materialnummer: AOS AO4801,AO4801A,AO4803,AO4803A.Onsemi/FAIRCHILD NTMS5P02.VISHAYSi Si9933CDY.STMicroelectronics STS4DPF20L.TOSHIBA TPC8129ROHM QH8JA1.PANJIT PJL9801.AP.AP 4413GM.DIODEN ZXMP3A16N8.NIKO PV521BA.Dintek DTM4925.
WINSOK WSP4099O entsprechende Materialnummer: nsemi/FAIRCHILD FDS4685.VISHAYSi Si4447ADY.TOSHIBA TPC8227-H.PANJIT PJL9835A.Sinopower SM4405BSK.POTENS PDS3805.dintekvDTM4807.
WINSOK WSP4606 entsprechende Materialnummer: AOS AO4606,AO4630,AO4620,AO4924,AO4627,AO4629,AO4616.Onsemi/FAIRCHILD ECH8661,FDS8958A.VISHAYSi Si4554DY.PANJIT PJL9606.Sinopower SM4901CSK.NIKO VG.POTENS PDS3710.Dintek DTM4606,DTM4606BD,DTM4606BDY.
WINSOK WSP4616 entsprechende Materialnummer: AOS AO4620,AO4924,AO4627,AO4629,AO4616.NIKO P5003QVG.POTENS PDS3710.Dintek DTM4602.
WINSOK WSP4620 entsprechende Materialnummer: AOS AO4620,AO4924,AO4627,AO4629,AO4616.Onsemi/FAIRCHILD FDS8858CZ.PANJIT PJL9606.Sinopower SM4600CSK,SM4603CSK.NIKO P5003QVG.POTENS PDS3712Dintek DTM4600, DTM4626,DTM4626B.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 13. Okt. 2023