
AO3400A / Logic-Level N-MOSFET
Alpha & Omega Semiconductor · AO3400A, N-channel MOSFET, SOT-23
Низкобоковой электронный ключ для рассчитанных низковольтных DC-нагрузок.
Автор: SLDV LAB
Опубликовано · Обновлено
О МОДУЛЕ
Что делает AO3400A, N-channel MOSFET, SOT-23
AO3400A — отдельный N-канальный MOSFET в SOT-23, а не готовый силовой модуль. Для breadboard нужен корректный переходник; разводка меди и теплоотвод определяют допустимую нагрузку. Карточка относится к AO3400A, без переноса параметров на похожие A09T-маркировки или иные модели.
В отличие от деталей, у которых низкое сопротивление гарантировано только при 10 В на затворе, AO3400A имеет RDS(on) максимум 48 мОм при VGS=2,5 В и ID=3 А, TJ=25 °C. Это паспортная точка, полезная при выборе для логики 3,3 В, но не обещание непрерывных 3 А на маленьком переходнике. Проверяют минимальный HIGH контроллера, нагрев, рост сопротивления с температурой и переходные процессы.
Порог VGS(th) означает начало слабой проводимости и не доказывает полное открытие. В низкобоковом ключе источник сидит на общей земле, а MOSFET разрывает минус нагрузки. Для быстрого PWM требуется оценка заряда затвора и иногда отдельный драйвер; вывод GPIO не питает саму нагрузку. Для катушки нужен рассчитанный защитный диод.
Фото иллюстрирует только семейство и корпус SOT-23: снимок опубликован K206 в каталоге AO3400A, однако маркировка и изготовитель на нём не читаются. Производитель, внутренний тип и электрические характеристики изображённой детали по фотографии не подтверждены. Распиновка и параметры в карточке и схеме относятся к документированному референсу Alpha & Omega Semiconductor AO3400A; перед подключением своего экземпляра проверьте его маркировку и документацию.
Иллюстрация семейства / корпуса SOT-23: настоящее фото, опубликованное K206 в каталоге AO3400A. Маркировка и изготовитель на фото не читаются; снимок не подтверждает производителя или внутренний тип. Распиновка и характеристики относятся к референсу Alpha & Omega Semiconductor AO3400A.
Источник фотографии: https://www.k206.net/catalog/158/10744/ . Исходный файл: https://www.k206.net/upload/iblock/7de/15843_AO3400A_b.jpg . Условия повторного использования не установлены; открытая лицензия не подтверждена. Удалён внешний фон, выполнено равномерное масштабирование без изменения деталей и маркировки. Схема выводов/полярности: SLDV LAB, по https://aosmd.com/res/data_sheets/AO3400A.pdf . Вид сверху относится к референсу AOS AO3400A, а не доказывает внутренний тип детали на фото.
Характеристики
- Корпус
- SOT-23
- Предельное VDS
- 30 В
- Максимум RDS(on) при 2,5 В / 3 А / 25 °C
- 48 мОм
- Максимум RDS(on) при 4,5 В / 5 А / 25 °C
- 32 мОм
- Предельное VGS
- ±12 В
- Питание модуля
- В примере затвор 0/5 В от Uno R3, нагрузка 5 В. Для AO3400A предельные VDS=30 В и VGS=±12 В; RDS(on) нормируется в том числе при VGS=2,5 В. Эти пределы не являются рекомендованными рабочими напряжениями.
ПРАКТИКА
Подключение
| Контакт модуля | Контакт платы | Назначение |
|---|---|---|
| 1 / G, затвор | D8 Uno R3 через 330 Ом | Резистор 100 кОм от G к S удерживает OFF при сбросе. Контроллер не питает нагрузку. |
| 2 / S, исток | GND Uno R3 и минус внешнего источника 5 В | Общая земля; проверьте нумерацию по виду корпуса. |
| 3 / D, сток | Катод внешнего красного LED | Анод LED через 1 кОм к плюсу внешнего источника 5 В. Плюс источника не соединяется с 5V Uno. |
| Внешний источник нагрузки | 5 В, с ограничением тока | Этот пример содержит малоточный LED; мотор или ленту нельзя подставлять без расчёта. |
Подходит для Arduino. Выберите контакты по документации своей платы.
ВАШ ПРОЕКТ · ВАШ ДАТЧИК
Интегрируйте модуль с ChatGPT
Скопируйте запрос в ChatGPT. Укажите свою плату и среду разработки — получите подключение и код для своего проекта.
Помоги интегрировать AO3400A / Logic-Level N-MOSFET (AO3400A, N-channel MOSFET, SOT-23) в мой проект. Сначала уточни точный компонент и изготовителя, корпус и маркировку, плату контроллера, среду разработки, питание, нагрузку и задачу. Для управления от 3,3 В используй гарантированную точку RDS(on) при 2,5 В с проверкой минимального HIGH и температурного запаса. Не считай VGS(th) напряжением полного открытия. Рассчитай проводниковые и коммутационные потери, допустимую площадь меди и защиту индуктивной нагрузки. Подготовь согласованную схему с номерами выводов, расчёт ограничивающих элементов и безопасный план первичной проверки. Если нужен контроллер, дай полный минимальный пример для названной платы и версии API, зависимости и обработку возможных ошибок; для пассивного узла объясни проверку без программы. Отделяй типовые значения от гарантированных и предельные режимы от рабочих. Не заявляй о выполненных аппаратных испытаниях без измерений.
Библиотеки
Ссылки на библиотеки для этой модели ещё не добавлены.
Установите библиотеку для своей среды и откройте пример из её документации.
Что именно прописать
- Плата и API
Arduino Uno R3 / Arduino AVR Boards 1.8.6Пример медленного включения/выключения, без отдельной библиотеки.
- Цепь затвора
D8 → 330 Ω → G; 100 kΩ G–SНомер S зависит от выбранного корпуса и указан в таблице.
- Учебная нагрузка
External 5 V → 1 kΩ → LED → DИсточник нагрузки имеет общий минус с Uno, но его плюс не подключается к 5V платы.
Uno R3 · включение LED через MOSFET
cpp#include <Arduino.h>
constexpr uint8_t CONTROL_PIN = 8;
void setup() {
digitalWrite(CONTROL_PIN, LOW);
pinMode(CONTROL_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(CONTROL_PIN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(CONTROL_PIN, LOW);
delay(1000);
}
Полный скетч для Arduino AVR Boards 1.8.6. Проверка кода по API не является аппаратным испытанием.
Первичная проверка ключа
text1. Снимите питание и проверьте G/S/D, резистор затвора, pulldown и LED-цепь.
2. Без нагрузки проверьте переключение напряжения G–S: около 0 В и уровень HIGH Uno.
3. Подключите LED только при выключенном питании; ограничьте ток внешнего источника.
4. HIGH должен включать LED, LOW — выключать. Измеряйте VGS относительно S, не относительно случайной точки.
5. При неожиданном нагреве немедленно выключите питание; проверьте распиновку и VDS.
6. Перед увеличением тока рассчитайте потери, теплоотвод и SOA. Быстрый PWM проверяется отдельно.
План проверки только низковольтного макета. На оборудовании не выполнялся.
Проекты с этим компонентом
Все проектыСвязанные проекты пока не опубликованы.


