Les 12V et 6A sont un bon point de départ. Cela me dit que vous avez besoin d'un mosfet avec une capacité de tension drain-source maximale supérieure à 12V, donc 20V serait un critère minimum pour cela.
Vous voulez commuter 6A et vous voudrez qu'il le fasse avec une chute de tension minimale - tout comme un contact de relais de sorte que vous recherchez Rds (on) en dessous (disons) 0,1 ohms. Cela signifie qu'à 6 A, il développera une petite tension aux bornes de l'appareil de 0,6 V (loi des ohms).
Cependant, cela produira une dissipation de puissance de 6 x 6 x 0,1 W = 3,6 W, donc si vous recherchez un appareil à montage en surface, vous préféreriez une dissipation inférieure de 0,5 W max.
Cela signifie que Rds (on) serait plus comme 0,014 ohms.
Jusqu'à présent, votre application a besoin d'un transistor 20V, capable de commuter 6A avec une résistance passant pas plus de 0,014 ohms.
Vgs est "comme" la tension de la bobine sur un relais - c'est la quantité de tension que vous devez appliquer à la bobine pour la faire commuter MAIS pour un FET, c'est une chose linéaire et, si vous n'appliquez pas assez de tension, le mosfet ne s'allume pas correctement - sa résistance à l'allumage sera trop élevée, il se réchauffera sous charge et aura un ou deux volts à travers lorsque vous voulez une belle faible résistance.
Vous devez ensuite inspecter les détails de la spécification pour voir combien vous devez appliquer pour garantir la faible résistance à la rupture que vous souhaitez. Un peu plus à ce sujet plus bas.
L'IRFZ44N a en première page de la fiche technique: -
Vdss = 55V, Rds (on) = 17,5 milli ohms et Id = 49A
Ce n'est pas un appareil à montage en surface, donc un peu plus de chaleur générée ne va pas trop d'importance (avec un dissipateur thermique), donc il fera ce que vous voulez, mais je rechercherais un appareil avec des Vds plus petits (disons 20 V) et vous en trouverez probablement un avec une résistance inférieure à 10 milli ohms.
Si vous regardez les caractéristiques électriques à la page 2, vous verrez que la résistance de 17,5 milli ohms nécessite une tension de commande de 10 V sur la grille (3e ligne dans le tableau). Moins que ce niveau d'entraînement et la résistance à la montée augmente comme le ferait la chaleur produite.
À ce stade, je ne peux plus décider pour vous, mais je pense que vous cherchez peut-être un appareil qui fonctionnera à partir des niveaux logiques. Dans ce cas, l'IRFZ44N ne fera pas l'affaire.
Le STB36NF06L est un peu plus avec la résistance à l'état mais les spécifications ne suggère cela fonctionnera à partir d' un lecteur de 5 V sur la porte - voir les caractéristiques électriques (ON) , mais je serais encore tenté de trouver un qui est plus approprié.
Je serais tenté par cela . Le PH2520U est un appareil 20V, 100A, 2,7 milli ohms lorsque la tension de grille est de 4,5V. Si vos niveaux logiques sont 3V3, vérifiez la figure 9 pour voir que cela fonctionnera bien en 3V3.
Une dernière pensée à propos des choses - vous voulez PWM une charge et si la fréquence est élevée, vous constaterez que la capacité de la porte prend du courant d'entraînement dans la porte pour la faire monter et descendre rapidement. Parfois, il vaut mieux faire un compromis sur la résistance pour trouver un appareil avec une capacité Vgs inférieure. Vous aimez le cheval maintenant. Restez aussi bas que possible sur la fréquence de commutation et cela devrait fonctionner correctement à partir d'une broche logique 5V.